Competition between Charge Density Wave and Superconductivity in a Janus MXene Mo2NF2
该研究通过第一性原理计算发现,Janus 型 MXene 材料 Mo2NF2 中存在由强动量依赖电子 - 声子耦合驱动的电荷密度波(CDW)不稳定性,而施加超过 -3% 的双轴压应变可抑制该 CDW 相并显著提升超导转变温度,从而确立了 Mo2NF2 作为通过晶格调控实现超导与 CDW 竞争转换的可调平台。
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该研究通过第一性原理计算发现,Janus 型 MXene 材料 Mo2NF2 中存在由强动量依赖电子 - 声子耦合驱动的电荷密度波(CDW)不稳定性,而施加超过 -3% 的双轴压应变可抑制该 CDW 相并显著提升超导转变温度,从而确立了 Mo2NF2 作为通过晶格调控实现超导与 CDW 竞争转换的可调平台。
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。
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,包括与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。
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 (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。