Controlling the Band Filling and the Band Width in Nickelate Superconductors
该研究利用高压合成与输运技术,系统揭示了通过调控镍酸盐的能带宽度与填充量(如八面体倾斜与空穴掺杂)对 LaNiO基超导相变压力及非超导态密度波序的显著影响。
745 篇论文
凝聚态物理中的超导领域探索着物质在极低温下电阻消失的奇妙现象,这不仅挑战着我们对量子世界的认知,更蕴含着推动未来能源与计算技术变革的巨大潜力。Gist.Science 致力于让前沿科学触手可及,我们每天从 arXiv 实时抓取该分类下的最新预印本,并由专家团队为每一篇论文提供通俗易懂的科普解读与深度的技术细节分析,确保不同背景的读者都能轻松理解这些突破性成果。
在这里,您不仅能追踪超导机制的理论进展,还能看到关于新型超导材料发现的最新动态。我们精选了近期最具代表性的研究工作,力求在严谨性与可读性之间找到最佳平衡。下方为您展示的是该领域最新的预印论文列表,欢迎查阅探索。
该研究利用高压合成与输运技术,系统揭示了通过调控镍酸盐的能带宽度与填充量(如八面体倾斜与空穴掺杂)对 LaNiO基超导相变压力及非超导态密度波序的显著影响。
该研究在 8 纳米厚的 (101) 取向 RuO₂ 薄膜中观测到了与反铁磁序紧密相关且由量子几何贡献主导的巨室温三阶电输运响应,不仅证实了该材料作为反铁磁体候选者的存在,还展示了其作为探索量子几何及构建量子电子与自旋电子器件的通用平台潜力。
该论文通过对介观混合区域的完整微观处理,揭示了自旋劈裂安德烈夫束缚态的宇称交叉现象,从而确定了能同时实现马约拉纳零模良好局域化与激发态大能隙的最优工作窗口。
该研究通过实验与模拟发现,MgB薄膜的电阻转变主要由正常态畴的形成与生长介导,且单晶薄膜因缓冲层粗糙度带来的更强钉扎效应和更低热边界电阻,相比织构薄膜表现出更高的临界电流和更显著的多步-特征,表明薄膜微观结构与界面特性对超导器件的高电流耗散控制至关重要。
该研究揭示强电子关联可诱导约瑟夫森结自发破缺时间反演与镜像对称性,从而在无外磁场条件下实现零场约瑟夫森二极管效应,为理解非互易超导输运提供了新机制。
该研究通过对比 6 K 低温与室温下在蓝宝石衬底上生长的铝薄膜,发现低温沉积虽增加了结构无序性并导致薄膜呈现黄色,却因晶粒细化提升了超导临界温度和临界场,同时揭示了无论生长温度如何,基于这些薄膜的超导微波谐振器均主要受双能级系统损耗主导且表现出更高的动能电感。
本文通过计算不同轨道模型(包括双层和单层双轨道及单轨道模型)下超导镍酸盐的电子拉曼响应,分析了不同配对对称性的特征指纹,并比较了全多轨道计算与加性响应方法的差异,旨在为确定镍酸盐超导的最小模型及配对对称性提供理论依据。
该论文提出了一种基于电路量子电动力学环境的机制,通过 LC 谐振器电感产生的量子化磁通真空涨落,在二维电子系统中诱导长程吸引相互作用,从而实现临界温度可达数开尔文甚至更高的手征电子 - 通量子超导态(一种配对密度波拓扑手征超导体)。
该论文通过微观六轨道模型理论研究了基于 V₂O 的交替磁体与常规超导体结中的电荷输运,揭示了其具有独特自旋极化的鲁棒镜面安德烈夫反射现象,并提出了通过非局域电导测量检测该效应的多终端方案,从而确立了此类材料作为实现自旋分辨库珀对分裂及产生能量纠缠电子对平台的潜力。
该论文提出了一种在混合宇称超导体及具有自旋轨道耦合的 s 波超导体中由超电流诱导声子角动量的机制,并通过微扰计算推导了其解析表达式及物理图像。