A superconducting half-dome in bilayer nickelates
该研究在压缩应变的双层镍酸盐薄膜中,通过连续调控氧化学计量比发现了一个独特的超导半穹顶相图,揭示了间隙氧与氧空位在掺杂与散射作用上的竞争机制,并证实了这一现象在不同稀土组合及掺杂条件下具有普适性。
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该研究在压缩应变的双层镍酸盐薄膜中,通过连续调控氧化学计量比发现了一个独特的超导半穹顶相图,揭示了间隙氧与氧空位在掺杂与散射作用上的竞争机制,并证实了这一现象在不同稀土组合及掺杂条件下具有普适性。
该研究利用密度矩阵重整化群方法,在双腿梯格几何下探讨了掺杂 Kitaev-Heisenberg 模型,揭示了掺杂空穴的动能对配对倾向的关键制约作用,并构建了包含超导、电荷密度波及自旋密度波等丰富关联行为的相图。
本文提出了一种基于偏置电流依赖电阻的唯象模型,通过引入微分电阻峰值,在标准$2\pi$约瑟夫森电流框架下成功模拟了奇数阶夏皮罗台阶的缺失现象,从而为常规约瑟夫森结中观察到的该效应提供了可能的解释。
该研究首次在扭曲三层石墨烯中观测到双穹顶非常规超导现象,发现其超导态在特定填充因子附近被抑制,并结合理论计算揭示了正常态的凯库勒螺旋序与超导机制的内在联系。
该研究利用数值精确的图蒙特卡洛模拟,发现尽管长程库仑排斥会抑制二维键极化子体系的超流转变温度,但在包括绝热区域在内的广泛参数范围内,其转变温度仍保持可观水平。
该研究通过角分辨光电子能谱和理论计算,揭示了外延生长的单层 NbSe/石墨异质结中由莫尔晶格诱导的石墨π态复制品与 NbSe费米面在电荷密度波(CDW)能隙最大处发生共振耦合,从而解释了单层 NbSe在石墨基底上 CDW 增强效应缺失的机制,并为利用莫尔工程调控二维材料集体态开辟了新途径。
本文研究了利用双频驱动优化 Floquet 通量量子比特,发现该方案能增强退相干时间的峰值并实现更优的相位门,同时保持弛豫时间基本不受影响。
该研究基于方格晶格上的通用 Rashba 模型,通过 parquet 重整化群分析揭示了自旋轨道耦合产生的非平凡 Berry 相位与高阶范霍夫奇点的相互作用如何抑制竞争不稳定性,从而促使手性 配对成为稳定固定点,使系统演化为鲁棒的拓扑超导体。
该论文通过 Hirota 方法求解可积的 Boussinesq 方程,精确描述了二维超导薄膜在电流趋近临界值时的热相位滑移瞬子构型,揭示了其激活能随电流变化的标度律及在宽条带边界处形成半瞬子的机制。
该研究利用大规模密度矩阵重整化群模拟,揭示了玻色子掺杂的 Mott 反铁磁体中由反铁磁序与空穴配对、相分离及均匀超导 - 铁磁序等构成的六种量子相,并提出了在里德堡镊子阵列中实现该模型的具体实验方案。
该论文建立了一个超越平均场理论的自洽微观热力学框架,通过统一处理库仑相互作用下的费米子准粒子、玻色子相位涨落及拓扑涡旋涨落,成功解释了二维无序超导体中能隙与超导转变温度的分离现象,并定量复现了双层 MoS和无序 InO薄膜的关键实验结果。
该研究通过数值模拟与第一性原理计算,揭示了多层二维范德华材料中由层间强库仑排斥诱导的强耦合 s 波 Kohn-Luttinger 超导机制,其配对势随排斥作用线性增强从而显著提升超导转变温度。
本文研究了具有四重旋转与时间反演对称性的金属反铁磁体中的多组分超导性,揭示了亚主导涨落(如向列涨落和自旋电流环涨落)如何通过不同机制解除多分量配对态的简并,从而诱导产生向列型或手性拓扑超导相。
该研究通过在 Fe(Te,Se) 单层超导薄膜上可控沉积铁团簇引入无序,利用扫描隧道谱观测到超导能隙随无序增强演化为绝缘能隙,揭示了强无序下局域化增强的库珀对关联及其诱导的量子相变机制。
本文研究了波交替磁体中两个约瑟夫森结的相干耦合,发现其通过形成自旋极化安德烈夫分子诱导了反常非局域约瑟夫森效应,包括$0-\pi\phi_0$跃迁以及可通过交替磁体强度和相位调控的非互易性非局域约瑟夫森二极管效应。
该研究通过结合实验与第一性原理计算,系统揭示了少层-MoTe中超导转变温度与无序度、载流子浓度及迁移率的定量关系,并首次在双层样品的高度空穴掺杂区证实了超导性可由常规声子介导的波配对机制实现。
该论文基于超导密度泛函理论,通过引入有限动量库珀对建立了一套无参数第一性原理框架,成功计算了多种超导体的相干长度和穿透深度,并从微观层面统一解释了 与 Uemura 图的经验规律。
该研究利用磁控共溅射技术在氧化硅晶圆及核壳结构纳米线上成功沉积了非晶态钼硅(MoSi)超导薄膜,并通过调控靶材功率优化组分,实现了临界温度达 7.25 K 的超导纳米线壳层,为量子器件的制备与基础研究提供了新途径。
该研究通过变温椭偏光谱、显微结构及成分分析,证实了原子层沉积制备的氮化钽(TaN)薄膜在宽温区及全波段下均表现出优异的绝缘特性,其低带隙、低粗糙度及高热稳定性使其成为替代传统氧化铝、适用于超导量子比特约瑟夫森结势垒的理想材料。
本研究利用含时金兹堡 - 朗道模拟和麦克斯韦方程,揭示了在铁磁纳米点产生的非均匀磁场中,混合超导 - 铁磁纳米结构内阿布里科索夫涡旋的成核、动力学演化及受几何约束与洛伦兹力空间变化共同作用而形成的独特稳态构型,为优化纳米超导系统提供了关键见解。