铟作为量子纳米电子学的高制冷功率核制冷剂
介观与纳米尺度物理
2020-03-05 v2 材料科学
仪器与探测器
摘要
自约 K(由氦液化实现)的超导现象被发现以来,量子电子学的前沿一直与新制冷方法的发现紧密相连。此后,低温学的进展带来了量子霍尔效应等发现以及超导和半导体量子比特等新技术。目前,纳米电子器件通常通过商用稀释制冷机达到约 mK 至 mK 的电子温度。然而,通过周围晶格振动(声子)冷却电子在低温下变得低效。向更低温度迈进需要在纳米尺度上冷却电子的新方法,例如利用核自旋直接冷却——核自旋本身可通过绝热去磁降至微开尔文温度。在此,我们引入铟作为纳米电子学的核制冷剂,并证明仅通过片上冷却电子即可达到 mK,其限制来自器件电气连接的热泄漏。
引用
@article{arxiv.1811.03034,
title = {Indium as a high cooling power nuclear refrigerant for quantum nanoelectronics},
author = {Nikolai Yurttagül and Matthew Sarsby and Attila Geresdi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1811.03034},
year = {2020}
}
备注
Published version. Supplementary Information is available as ancillary file, raw data and calculations can be downloaded from https://doi.org/10.4121/uuid:aeb9bb4e-8729-4dd0-b76b-fdbafbdbec2c