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日本NTS 称重传感器系列型号:
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诺贝尔奖得主 Wilczek 在1984年提出轴子或类轴子可能诱导新奇自旋相互作用,因此提出在实验室搜寻这种宏观尺度相互作用的可能。2006年 Dobrescu 和 Mocioiu 将这种新奇自旋相互作用扩展到传播子为一般玻色子的情形,列举出16种新奇自旋相互作用的形式。近年来,有很多物理实验对这16种新奇自旋相互作用日本NTS NBB-5KN称重传感器展开研究并给出实验限定。杜江峰团队2018年初在国际上首次提出可以将金刚石氮-空位色心(NV色心)单电子自旋量子传感器用于搜寻电子与核之间的新奇自旋相互作用,并将实验搜寻的力程拓展到亚微米尺度[Nature Communications 9, 739 (2018)]。
在该工作中,杜江峰团队利用NV色心单电子自旋量子传感器,对自旋为1的轴矢量玻色子诱导的极化电子之间的相互作用展开研究。研究人员首先发展了基于NV色心的极化电子自旋信号测量技术[Phys. Rev. Applied 9, 064003 (2018)],成功探测日本NTS NBB-5KN称重传感器到激光极化后的并五苯样品产生的极化电子自旋信号。然后利用不同深度的NV色心测量极化电子自旋信号,并将实验数据与标准模型以内的磁偶极相互作用比较分析。研究人员在其有效力程范围未发现新粒子存在的证据,这为极化的电子-电子相互作用的探索提供了新的实验观测约束。
清华大学微纳电子系硕士生29048704杨珍、博士生庞于为文章的共同作者,微纳电子系任天令教授及其团队教师杨轶副教授为论文的通讯作者,该研究成果得到了国家自然基金ZD项目和科技部项目的支持。
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