Loading article…
量子相は、零度における物質の量子状態です。零度でも量子力学系には量子ゆらぎがあるため、相転移をサポートできます。物理パラメータが変化すると、量子ゆらぎによって相転移が起こり、物質の異なる相に遷移します。標準的な量子相転移の例としては、よく研究されている無秩序な薄膜における超伝導絶縁体転移があります。この転移では、異なる対称性を持つ 2 つの量子相が分離します。量子磁石は QPT の別の例です。新しい量子相の発見は、多くの科学者の追求です。これらの物質相は、技術的な目的や人類の利益のために利用できる可能性のある特性と対称性を示します。
これらの状態と物質の古典的な状態の違いは、古典的な状態では、物質は温度や密度の変化、あるいは物質のその他のマクロな特性に応じて異なる相を示すのに対し、量子相は、温度ゼロにおけるシステムの異なるタイプの秩序パラメータ(古典的な場合とは異なり、システムのハミルトニアンのパラメータ)の変化に応じて変化する可能性がある点です。温度が変化する必要はないのです。秩序パラメータは、古典的な相での役割と同様に、量子相でも役割を果たします。一部の量子相は、他の多くの量子相の重ね合わせの結果です。
