2019/12/19

量子の「ゆらぎ」によって真空中でも熱が伝わると判明

 
 
quantum 2019/12/13
Credit:Zhang Lab,UC Berkeley
point
  • 熱は原子や分子の運動エネルギーであるため、
  • 基本的に音と同様に真空中は伝わらない
  • 新しい研究は、
  • ナノスケールの真空の隙間では
  • 量子のゆらぎによって熱が伝わることを証明した
  • 熱放射以外の真空中の熱伝達は、
  • ナノテクノロジーの分野で部品の設計などに
  • 影響を与える可能性がある

温度、

熱というものの正体は原子や分子の持つ

運動エネルギーです。

夏が暑いのは空気中の分子が

高い運動エネルギーを持っていて、

肌にバンバンぶつかってエネルギーを

伝えてくるためです。

 

そのため、

通常、真空中には熱が伝わりません

あるとしたら物体の電磁放射(熱放射)による

熱の伝達ですが、

この効果は非常にわずかです。

魔法瓶が暖かいお茶や冷たい氷水を

そのままの温度で保存しておけるのは、

この原理を利用して容器の内側を

真空の層で囲んでいるためです。

 

しかし、

こんな基本的な古典力学の原理さえ、

量子力学の世界では無視されることが
新たな研究によって示されました。

12月11日付で英国科学雑誌『nature』に

掲載された研究では、

カシミール効果による量子のゆらぎによって、

数百ナノメートルの完全な真空をジャンプして、

熱が伝達されるという事実を報告しています。

該当の論文は

米国カリフォルニア大学バークレー校の

研究者King Yan Fong氏を筆頭とする

研究チームより発表されています。

Phonon heat transfer across a vacuum through quantum fluctuations https://www.nature.com/articles/s41586-019-1800-4
 
 

熱が伝わる原理

熱が伝わる原理には3つのモードがあります。

Credit:depositphotos

1つは固体の熱伝導で、

分子の振動(運動エネルギー)が
直接伝わるものです。
火で鉄の棒を熱すれば、
火に直接当たっていない部分まで熱くなるのは、
これが原因です。

2つ目も1つ目と同じことですが、

こちらは対流の熱伝導と呼ばれるもので、
気体や液体に触れて熱が移動していくものです。
エンジンを冷却水で冷やすラジエーターや
CPUの熱を放熱板からファンの風で冷やすのは
この原理を利用しています。

3つは熱放射(輻射)による

熱エネルギーの伝達です。
 
太陽の熱が真空に近い宇宙空間を超えて
伝わるのは、
太陽から放たれた電磁波のエネルギーが
地球の分子を振動させるためです。

魔法瓶の内側が鏡張りになっているのも、

この熱放射で内容物が冷めるのを防ぐためです。

ただ、

この放射による熱の伝達効率は

極めて低いことが知られています。

今回の実験は、

非常に薄い窒化ケイ素膜を使い、

これを数百ナノメートルの真空中に
並べて行われました。
このスケールでは輻射による熱の
伝達は十分に無視できます。

こうなると熱は振動による伝達しか

できなくなりますが、

この距離の真空中を媒質なしに

熱が伝わることはできません。

真空を飛び越える熱エネルギー

Credit:depositphotos
 

熱が振動によって伝わるという現象は、

量子力学的にはフォノンの
伝達として理解されます。

フォノンというのは音子とも呼ばれる

仮定上の素粒子で、

原子の振動により発生します。

例えば音は空気の振動によって

私たちの耳に伝わりますが、

では原子1つが震えて出る音とは

何なのでしょうか?

こうした考えから、

量子力学の世界では、

原子1つが震えることで伝達される振動を

フォノンという素粒子に置き換えて考えます。

振動の伝達を担うものがフォノンとすると、

熱エネルギーの伝達もこのフォノンが

担っていると考えることができます。

今回の実験は膜同士の距離が

数百ナノメートル離れています。

非常に狭く感じますが、

これは原子1000個分のギャップに相当し、

フォノンは媒質なしでこの距離を飛び越える

ことはできません。

ところが、

この真空中の窒化ケイ素の片方の膜を加熱すると、

もう一方の膜に熱が伝わり温まったのです。

不思議な話ですが、

実はこのことはカシミール効果と

呼ばれる現象から説明できるのです。

真空の量子のゆらぎ 

カシミール効果

カシミール効果とは、

完全な真空中に置いた二枚の金属板の

隙間を非常に狭くすると、
なぜか両者がくっつくような
引力が生じるというものです。

何もない真空で、

何故そんなことが起きるのでしょう?

実は量子力学では、

真空がまったくの無の空間であるとは
考えられていません。
真空中では常に物質と反物質が
対生成と対消滅を繰り返していると
考えられているのです。
この現象は量子のゆらぎと呼ばれています。

真空中でその様な現象が発生すると、

金属板の隙間を狭めたときに、

隙間で起きるゆらぎより、

外側で起きるゆらぎの方が大きい状態になり、

その圧力差によって2つの金属板が

引き合うような動きを見せるのです。

 

Credit:Emok,Wikipedia Commons
 

このことから、

物質の熱を伝達するフォノンも、

量子のゆらぎによって真空中を伝達する

可能性があると考えられたのです。

しかし、

この効果は非常に繊細なものであるため、

これまで実験によって確認されたことは

ありませんでした。

今回の実験は、

量子のゆらぎによってフォノンが真空中を
伝わることを証明するとともに、
この世界に真に空の状態が存在しない
ことも証明したのです。

フォノンが真空中を伝わったという

この実験成果は、

量子のゆらぎによって音も真空中を

伝わる可能性を示唆しています。

真空中では常に物質と反物質が

対生成と対消滅を繰り返している。

そんな量子力学の描く不思議な世界は、

こんな形でも実験によって証明されているのです。

 
 
 「量子のゆらぎ」によって真空中でも熱が伝わると判明
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