科学家首次成功测定无容器可盛装的极端超流体 揭示量子流体核心物理特性
物理学界在极端物质状态研究领域取得突破性进展,科研团队首次成功对一种没有任何传统容器能够盛装的非凡量子材料——超流氦进行了高精度微观特性测定。这项实验成果不仅攻克了困扰物理学界数十年的测量难题,更为深入探索量子流体力学以及极端环境下的物质演化规律开辟了新途径。

当液氦被冷却至接近绝对零度(零下273.15摄氏度)的临界转变点时,会发生量子相变进入超流态。处于超流态的物质完全丧失了黏滞性,流动时不会产生任何摩擦阻力。这种极致的无摩擦特性赋予了超流体惊人的爬壁能力:它们能够沿着盛装它的烧杯或测试腔壁形成极薄的微观薄膜向上攀爬,并越过容器边缘流出,因此在物理上没有任何常规容器能够将其完全封闭束缚。长期以来,这种自发攀爬与无法静态容纳的特性,使得科研人员极难在不受边界效应干扰的情况下对其热力学及微观量子动力学参数进行稳定测量。
为了突破这一实验限制,物理学家设计了一套创新的悬浮与无接触探测方案。实验团队利用超导磁悬浮技术与精密光镊系统,在超高真空的极低温环境中将微量超流氦液滴悬浮于空间中,使其完全脱离任何固体容器表面的接触。随后,研究人员通过极其微弱的激光探针与超灵敏超导谐振传感器,对悬浮液滴内部的量子涡旋运动、微观声波传播速度以及准粒子激发能量进行了前所未有的超高精度实时监测。
实验结果首次给出了超流体在脱离容器表面相互作用下的纯粹物理参数,证实了量子多体理论中关于无阻流动和宏观量子相干性的多项前沿预言。研究团队指出,该项测量不仅对基础物理理论的完善具有决定性意义,其揭示的微观流动机制还将为下一代超灵敏量子陀螺仪、超导量子计算器件的冷却架构以及天体物理中中子星内部超流核物质的模拟提供关键的数据支持。


