Systematic study of superconductivity in few-layer -MoTe
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。
108 件の論文
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。
本論文は、時間依存ギンツブルグ・ランダウ方程式とマクスウェル方程式を用いたシミュレーションにより、強磁性ナノドットが生成する不均一磁場中での超伝導体 - 強磁性体ハイブリッドナノ構造におけるアブリコソフ渦の核生成、曲線構造のクリープ様変形、および幾何学的制約と渦間相互作用に起因する特異な定常配置の進化を解明し、ナノスケール超伝導システムの最適化に寄与する複雑なピンニング機構を明らかにしたものである。
この論文は、時間反転対称性が破れたワイル半金属の超伝導渦糸線において、化学ポテンシャルや対称性の強さを調整することで全軸にわたってマヨラナ平坦バンドが現れることを理論的に示し、そのトポロジカルな特徴を分解されたチャーン・サイモンズ不変量を用いて記述するとともに、 Hubbard 相互作用を考慮した実現可能性を議論したものである。
この論文は、Determinant Quantum Monte Carlo 法を用いたシミュレーションにより、2 次元正方格子における引力 Hubbard モデルに次近接ホッピングを導入することで、擬ギャップ領域を抑制しつつ臨界温度を最大 50% 向上させ、実験的に達成可能な温度域への接近が可能であることを示しています。
本論文は、強磁性絶縁体 EuS と超伝導体 Al の部分殻を有する InAs ナノワイヤを用いたハイブリッドジョセフソン接合の輸送研究を通じて、スピン軌道相互作用に駆動されたスピン混合が交換分裂超伝導体間のトンネリングを引き起こし、スピン三重項対称性の探索に向けた新たなプラットフォームを確立したことを報告しています。
本論文は、La、Pr、Sm を含む二層ニッケレート薄膜において、超伝導転移の低温領域で時間反転対称性の破れと電子ガラス状態を特徴とする、磁場履歴依存性や非相反性、対数遅延緩和などの特異な性質を示す前例のない超伝導状態を発見したことを報告している。
本研究は、巨大酸化原子層エピタキシー法を用いて、後処理不要で転移温度 50 K の超伝導を示す高品質な Ln3Ni2O7 薄膜の成長に成功し、化学量論制御、原子層ごとのカバレッジ、界面再構成、酸素量調節という 4 つの要因が結晶品質と超伝導特性を決定づけることを明らかにした。
ゼオライト ZSM-5 の細孔内で合成されたホウ素ドープされた極細カーボンナノチューブの 3 次元ネットワークにおいて、5 つの異なる実験手法により 220〜250 K という極めて高い転移温度と巨視的な圧力効果を示す超伝導の明確な証拠が得られたことを報告する。
本論文は、周期的に駆動される O(N) 対称スカラー場理論とマルコフ型熱浴の結合を解析し、駆動周波数の半分振動する秩序変数を伴う多様な相や、光と秩序変数振動のハイブリッド化による「メスナー・ポラリトン」、そしてメスナー効果なしでも生じる超伝導的応答など、光誘起秩序実験、特に超伝導に関連する豊富な物理現象を明らかにしたものである。
この論文は、中性子-rich 系において s 波対、エンタングルした p 波対、および 2 つの s 波対からなる四重項が共存する「マルチモーダル超流動」と呼ばれる新しい物質相の存在を、第一原理計算と実験データに基づいて理論的・実験的に証明し、そのメカニズムや中性子星の構造への影響を論じています。
本論文は、ナノスケールのアルミニウム微粒子を酸化アモルファスマトリックスに埋め込んだ粒状アルミニウム(grAl)をゲルマニウムヘテロ構造上に堆積させることで、強磁場下でも安定した超伝導ギャップとゼーマン分裂を実現し、ホールスピンのハイブリッドデバイス開発に向けた新たな道を開いたことを報告しています。
本論文は、パラジウム水素化物における非線形電子 - 格子相互作用を摂動論を超えて扱う新しい枠組みを導入することで、実験値と一致する臨界温度の再現と異常な同位体効果の回復に成功したことを示しています。
UTe における超伝導とメタ磁性の終点の一致は、軸から約 18° 離れた 平面の極めて狭い角度範囲でのみ観察され、 軸方向への傾きとともに両者の相関は失われることが示された。
本研究は、2-NbSeにおける電荷密度波(CDW)の puddle 構造が格子振動と強く結合したハイブリッド励起を形成し、約 17 K で新たな過減衰振動として観測されることを示し、層状物質における CDW 秩序の動的安定化メカニズムを解明した。
この論文は、抵抗環境中のジョセフソン接合における光子的熱輸送を非平衡グリーン関数を用いて解析し、実験結果と一致する熱流の振る舞いや熱整流特性を予測している。
この論文は、有限長の伝送線に結合したジョセフソン接合の低エネルギー挙動を解析し、伝送線の長さが無限大に近づくにつれて電荷バイアスと磁束バイアスの系が厳密な双対性変換を通じて一致し、抵抗シャント型ジョセフソン接合へと収束することを示すことで、超伝導体 - 絶縁体相転移の一般化の基盤を提供しています。
この論文は、超伝導体を光共振器内に閉じ込めることで光子媒介の反発相互作用がクーパー対の運動質量を再正化し、秩序パラメータの剛性を制御可能になることを理論的に予測しています。