【摘 要】
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近些年来,对低维材料的研究一直是凝聚态物理中的一个重要领域。随着材料维度的降低,量子尺寸效应在薄膜中就会变得更加明显,衬底对薄膜的影响也愈加重要。因此薄膜材料的性质往往会比体相结构更为丰富和复杂。不仅如此,由于对称性的破缺,薄膜表面的性质也与体相截然不同。Pb虽然是简单金属,但其单质具有较高的超导转变温度(7.23K),因此Pb薄膜中的电声耦合一直是人们关注的重点;同时Pb薄膜拥有很强的量子尺寸效
【机 构】
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中国科学院大学(中国科学院物理研究所)
【出 处】
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中国科学院大学(中国科学院物理研究所)
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近些年来,对低维材料的研究一直是凝聚态物理中的一个重要领域。随着材料维度的降低,量子尺寸效应在薄膜中就会变得更加明显,衬底对薄膜的影响也愈加重要。因此薄膜材料的性质往往会比体相结构更为丰富和复杂。不仅如此,由于对称性的破缺,薄膜表面的性质也与体相截然不同。Pb虽然是简单金属,但其单质具有较高的超导转变温度(7.23K),因此Pb薄膜中的电声耦合一直是人们关注的重点;同时Pb薄膜拥有很强的量子尺寸效应,在较厚的薄膜中也能观察到量子阱态。而根据前人对碱金属薄膜的研究,量子阱态能够显著影响薄膜的表面等离激
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