抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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[数式:原文を参照]の量子結晶化は超流動液体からの一次相転移であり,特に低温で非常に急速に進行する。2つの量子相,量子結晶と超流動液体の間のエントロピー差は小さく,原子は散逸のないスーパーフローを介して結晶表面へ運ばれる。絶対零温度近くの遷移の制限プロセスは,結晶表面から離れた準粒子散乱であり,それはより低い温度ではそれほど頻繁でない。結晶化波伝搬や超音波の全反射のような界面現象は,急速な結晶化の結果として[数式:原文を参照]結晶表面で起こることが知られている。迅速結晶化は,結晶形状と成長の基本的な物理を実験室で測定可能な時間スケールで調べることができ,そうでなければ古典的結晶では観察できない。このColloquiumは,それらが元の駆動力を受けるとき,著しく変形した[数式:原文を参照]量子結晶の平衡現象から遠くに記述され,通常古典的結晶に対して無関係であると考えられている。重力,超流動,濡れ性,音響波,コンテナ振動,および摩擦力のような駆動力を用いて,[数式:原文を参照]結晶を高度に非平衡条件下で配置し,超流動液体中で様々な種類の異常な結晶化と緩和過程を示した。急速な結晶形状変形は,時々,リターンにおける周囲の超流動場に影響し,平坦な結晶表面の不安定性をもたらす。高速ビデオカメラによる直接可視化を行い,極めて低温で[数式:原文を参照]量子結晶の平衡から遠い動力学の明白な観察を提供した。Copyright 2020 The American Physical Society All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】