Directional Manipulation of a Staggered Charge Density Wave and Kondo Resonance in UTe2
本研究では、走査型トンネル顕微鏡を用いて UTe2 に新たな段差型電荷密度波を発見し、外部磁場の方向と強度によってこれを制御可能であること、さらに同じ条件で Kondo 共鳴も抑制されることを示すことで、UTe2 の超伝導の母体となる相関電子状態における電荷密度波と Kondo 効果の密接な相互作用を解明しました。
104 件の論文
本研究では、走査型トンネル顕微鏡を用いて UTe2 に新たな段差型電荷密度波を発見し、外部磁場の方向と強度によってこれを制御可能であること、さらに同じ条件で Kondo 共鳴も抑制されることを示すことで、UTe2 の超伝導の母体となる相関電子状態における電荷密度波と Kondo 効果の密接な相互作用を解明しました。
圧縮歪みされた二層ニッケレート薄膜において酸素量連続制御により超伝導半ドーム構造が観測され、これは酸素間隙原子によるドープ効果と酸素空孔による散乱効果の競合によって説明される普遍的な相図の特徴である。
DMRG 計算を用いたドープされたキタエフ・ハイゼンベルグ梯子モデルの研究において、ホールの運動エネルギーが対形成に決定的な役割を果たし、特定の運動エネルギー領域でのみ対形成傾向が現れることや、ドープに応じた超伝導や電荷密度波などの相関の支配的変化が明らかになった。
この論文は、マヨラナ零モードの存在を示唆するものとして注目される奇数番目のシャピロステップの欠失が、従来のジョセフソン接合でも見られる現象であり、バイアス電流に依存する微分抵抗のピークを導入した現象論的モデルによって、マヨラナモードを仮定せずにこの欠失を説明できることを示しています。
本論文は、変位場制御可能なマジックアングルねじれ三層グラフェンにおいて、充填率付近で超伝導が抑制されることで「二重ドーム」構造が現れることを初めて直接観測し、ハートリー・フォック計算によるケクレ螺旋状態の存在と併せて、その非従来型超伝導のメカニズムと常伝導状態の性質について新たな知見を提供したものである。
2 次元正方格子における Su-Schrieffer-Heeger モデルを用いた数値的厳密なダイアグラムモンテカルロシミュレーションにより、長距離クーロン反発が存在する条件下でも、結合双極子の BKT 転移温度が広範なパラメータ領域で有意に維持されることが示されました。
エピタキシャル成長された NbSe-グラファイトヘテロ構造において、モアレ超格子によるグラファイトの状態の複製が NbSeのフェルミ面と交差し、その結果としてバルクで最大となる電荷密度波ギャップの位置で相互作用が生じることで、絶縁体基板上の NbSeとは異なり単層 NbSeにおける電荷密度波の増強が見られない理由を説明し、2 次元材料の集団状態を制御する新たな手段を開拓しました。
本論文では、2 つの可通周波数を持つ駆動を用いることでフラクソニウム量子ビットのデコヒーレンス時間を向上させ、単一駆動に比べてより広範な調整性と改良された位相ゲートを実現する手法を、摂動論と数値計算、およびモンテカルロシミュレーションを通じて示しています。
本論文は、ラシュバモデルに基づくパルクール再正規化群解析により、スピン軌道結合に起因する非自明なベリー位相が高次バン・ホブ特異点を持つ系において、強固なトポロジカル超伝導(カイラル対)を実現することを明らかにしたものである。
この論文は、超伝導薄膜における熱的位相スリップの活性化障壁が、臨界電流に近づく極限でブッソネスク方程式の厳密解として記述され、その活性化エネルギーが に比例して減少することを示しています。
本研究は、大規模密度行列繰り込み群シミュレーションを用いてボソンドープされたモット反強磁性体の--モデルを解析し、反強磁性秩序とドープされたホール間の競合・絡み合いにより、従来の超流動を超えた対密度波や相分離など 6 つの量子相が現れることを明らかにし、リチウム原子光学ピン配列での実験的実現を提案しています。 (注:原文の Rydberg tweezer arrays は「リチウム原子光学ピン配列」ではなく「ライドバーグ原子 tweezer アレイ」が正確ですが、文脈を自然な日本語にするため「実験的実現」という表現でまとめ、専門用語の正確性を保ちつつ要約しています。より正確には以下のように修正可能です。) **修正版(より正確な用語使用):** 本研究は、大規模密度行列繰り込み群シミュレーションを用いてボソンドープされたモット反強磁性体の--モデルを解析し、反強磁性秩序とドープされたホール間の競合・絡み合いにより、従来の超流動を超えた対密度波や相分離など 6 つの量子相が現れることを明らかにし、ライドバーグ原子 tweezers 配列を用いた実験的実現を提案しています。
この論文は、長距離クーロン相互作用やトポロジカルな渦対揺らぎを含む自己無撞着な微視的熱力学枠組みを開発し、2 次元超伝導体の位相揺らぎを統一的に記述することで、二層 MoSや不純物 InO薄膜の実験結果を定量的に再現し、平均場理論では説明できないギャップや臨界温度の依存性を解明したものである。
この論文は、多層ハバードモデルにおける層間反発の増大に伴う強結合領域での線形スケーリング特性を利用し、従来のコーン・ルッター機構を越えて高い転移温度を持つ層間 s 波超伝導を実現できることを示し、これを二次元 van der Waals 材料で実現する可能性を提案しています。
本論文は、四回回転対称性と時間反転対称性の組み合わせで定義される金属性アルターマグネイトにおける多成分超伝導と、その秩序形成に寄与する異種揺らぎの役割を理論的に解明し、異方的およびトポロジカル超伝導の実現への道筋を示しています。
本研究では、単層 Fe(Te,Se) 超伝導体へ鉄クラスターを堆積させることで制御的に不純物を導入し、走査型トンネル分光法を用いて、不純物濃度の増加に伴う超伝導ギャップから絶縁体ギャップへのスペクトル進化を観測することで、強不純物領域における局在化によって強化されたクーパー対相関に起因する U 字型ギャップの出現を明らかにし、低次元高温超伝導体における不純物誘起量子相転移のメカニズムを解明しました。
この論文は、 波アルター磁性を用いた 2 つのジョセフソン接合の結合を理論的に検討し、スピン偏極したアンドレーエフ分子の形成を通じて、一方の接合の位相変化が他方の接合に異常な非局所ジョセフソン電流や非対称な臨界電流(非局所ジョセフソンダイオード効果)を生み出すことを示しています。
本研究は、数層のトポロジカル超伝導候補物質-MoTeにおいて、不純物やキャリア密度などの因子と超伝導転移温度を定量的に相関させ、特に従来の研究で体系的に探求されていなかった高ホールドープ領域において超伝導が従来のフォノン媒介波対称性で実現されることを実証したものである。
この論文は、超伝導密度汎関数理論(SCDFT)に基づき、有限運動量のクーパー対を取り入れることで、一貫したパラメータフリーの第一原理計算枠組みを開発し、超伝導体のコヒーレンス長や浸透深さ、転移温度を予測するとともに、Uemura プロットを第一原理から構築して超伝導の経験的相関を微視的に解明したものである。
本研究は、マグネトロンスパッタリング法を用いてナノワイヤ周囲にアモルファス超伝導モリブデンシリサイド殻を形成し、その組成を制御することで臨界温度 7.25 K の超伝導特性を実現したことを報告しています。
本論文は、原子層堆積法で製造された窒化タンタル(TaN)薄膜が、超伝導量子回路のジョセフソン接合におけるトンネル障壁として、広範囲の温度と膜厚において絶縁性を示し、従来の酸化アルミニウムよりも優れた特性を有することを示したものである。