Nucleation and Arrangement of Abrikosov Vortices in Hybrid Superconductor-Ferromagnetic Nanostructure
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。
104 篇论文
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。
该论文通过解析和数值计算,揭示了超导外尔半金属涡旋线中由化学势或配对强度调控产生的马约拉纳平带,并提出了陈 - 西蒙斯不变量作为其拓扑表征,同时论证了吸引 Hubbard 相互作用下实现该超导态的可行性。
该研究通过无符号问题行列式量子蒙特卡洛模拟发现,在二维方格晶格吸引哈伯德模型中引入次近邻跃迁()可将临界温度提升高达 50%,同时降低配对温度并缩小赝能隙区域,从而为实现更接近实验可及温区的超导态提供了一条可行途径。
该研究通过在具有自旋轨道耦合的 InAs 纳米线上构建覆盖铁磁绝缘体 EuS 和超导 Al 壳层的混合约瑟夫森结,利用输运测量和隧穿谱证实了交换分裂超导态的存在,揭示了自旋混合在形成自旋三重态配对中的关键作用,为探索此类配对机制提供了新平台。
该研究通过在 (La, Pr, Sm)₃Ni₂O₇ 双层镍酸盐薄膜中观测到反常磁阻磁滞、零场非互易性及对数慢弛豫等特征,首次揭示了伴随电子玻璃态的破缺时间反演对称性超导新态。
该研究通过 gigantic-oxidative 原子层外延技术,在强氧化臭氧气氛下成功制备了无需后处理退火即具有超导性(Tc,onset 达 50 K)的高质量 Ln3Ni2O7 薄膜,并阐明了阳离子化学计量比、原子层覆盖、界面重构及氧含量调控这四大关键因素对薄膜结晶质量与超导性能的决定性作用。
该研究通过化学气相沉积在沸石孔道内构建了硼掺杂的超薄碳纳米管三维网络,利用多种实验手段证实了其在 220 至 250 K 高温下具有多能隙超导特性,并观察到能进一步提升临界温度的巨大压力效应。
该研究探讨了与马尔可夫热浴耦合的相对论性 O(N) 标量场理论在周期驱动下的稳态与响应函数,揭示了包含半频振荡序参量的丰富相图,并发现了光子获得质量的迈斯纳效应、光与序参量振荡杂化形成的“迈斯纳极化激元”以及强涨落导致的类超导响应等新奇物理现象,为光诱导序(特别是超导)的实验研究提供了理论依据。
该论文通过理论计算与实验数据分析,揭示了中子富集系统中由 s 波对、p 波纠缠对及四夸克态共同构成的“多模超流”新物相,并阐明了其在原子核及中子星地壳中的普遍性与物理意义。
该研究通过在 Ge/SiGe 异质结上沉积颗粒铝(grAl),成功诱导出了具有硬超导能隙且对平行与垂直磁场均具备高鲁棒性的超导态,从而克服了小 g 因子材料的限制,为基于空穴的自旋混合器件(如安德烈夫自旋量子比特)的实现铺平了道路。
该研究通过采用一种能自洽处理声子谱与非线性相互作用顶点的非微扰框架,揭示了非线性电子 - 声子耦合对于准确解释钯氢化物超导临界温度及反常同位素效应的关键作用。
该研究通过测量不同磁场角度下的磁化率与电导率发现,UTe中超高场超导态与亚铁磁跃迁终点线仅在轴附近极窄的平面角度范围内(约1°)存在有限的重合,而向轴倾斜时两者的相界则呈现显著不同的演化趋势。
该研究通过拉曼散射和时间分辨反射率测量,揭示了 2H-NbSe 中电荷密度波液滴的动力学行为,发现了一种由晶格剪切振动与 CDW 振幅模强 Fano 耦合形成的低频相干过阻尼振荡,阐明了层状材料中晶格钉扎与电子关联对 CDW 序的调控机制。
本文基于近期实验,利用非平衡格林函数理论推导了串联或并联环境下约瑟夫森结的光子热流表达式,揭示了即使在绝缘相中热流仍对约瑟夫森耦合敏感且表现出与实验相符的相反行为,并预测了该器件具有热整流特性。
该论文通过电路参数的对偶变换,证明了耦合于有限长传输线的电荷偏置约瑟夫森结在低能区的能带可精确映射至其磁通偏置对应系统,并在传输线无限长极限下揭示了两者均退化为电阻分流约瑟夫森结的内在自对偶性与临界行为。
该论文预测,通过光学腔增强电磁涨落与物质的耦合,可利用光子介导的排斥相互作用重整化库珀对的有效质量,从而实现对超导序参量刚度(进而调控相干长度和穿透深度)的光腔控制,且该效应在低温超导材料中尤为显著。
本文通过构建一个自洽包含 Nambu-Goldstone 相位涨落与 Berezinskii-Kosterlitz-Thouless 涨落的微观相变框架,结合密度泛函理论输入,成功解释了单层 WTe中门控可调超导性在强无序区表现出的反常载流子密度依赖性及超导涨落突变消失等实验现象。
该研究揭示了多层石墨烯中打破对称性的向列序通过显著重塑费米面附近的布洛赫波函数并增强量子度量,从而经由量子几何科恩 - 卢特金机制大幅强化超导配对,为向列性与超导性之间的实验关联提供了微观解释。
本文基于 Kubo-Streda 图解方法,通过解析与半数值计算相结合,研究了菱面体堆叠石墨烯中弱致密与强稀疏杂质对自旋谷极化四分之一金属态反常霍尔电导的影响,并系统分析了包括本征项、侧跳、高斯与非高斯斜散射及能带翘曲在内的多种物理机制。
该研究提出了一种利用局域直流电场调控和电场模拟来定位超导 transmon 量子比特表面双能级系统(TLS)位置的方法,发现尽管电容区域面积更大,但大多数 TLS 实际上集中在通过 lift-off 工艺制备的约瑟夫森结引线附近,从而揭示了 TLS 密度与特定制造工艺的关联并为优化量子比特设计提供了指导。