Building 3D superconductor-based Josephson junctions using a via transfer approach
该研究提出了一种基于通孔转移的无光刻接触方法,成功构建了 NbN/Pd 与石墨烯之间的高质量三维约瑟夫森结,实现了低接触电阻及可门控的超导特性,为在空气敏感材料上工程化新型超导异质结提供了有效途径。
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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。
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该研究提出了一种基于通孔转移的无光刻接触方法,成功构建了 NbN/Pd 与石墨烯之间的高质量三维约瑟夫森结,实现了低接触电阻及可门控的超导特性,为在空气敏感材料上工程化新型超导异质结提供了有效途径。
本文利用正则系综辅助场量子蒙特卡洛方法,在消除系统误差后精确计算了二维强相互作用费米气体的多项热力学量,并揭示了超流临界温度以上配对关联依然存在的赝能隙特征。
该研究基于 itinerant 视角,通过 RPA 方法分析双层镍酸盐中的电子关联效应,发现强 Hund 耦合下系统倾向于形成波超导与自旋密度波基态,而弱 Hund 耦合下则主导波超导与自旋密度波,揭示了Hund耦合在决定该系统超导与磁性性质中的关键作用。
该研究通过实验测量与微观模型相结合,揭示了 Remeika 型准方钴矿材料中原子尺度无序度可通过热力学调控诱导局部超导区域形成并提升临界温度,从而证实了受控原子无序可作为调控复杂关联体系超导性的有效材料设计参数。
该研究展示了超conducting 微波动能感应探测器在 3.8 至 25 微米波段实现单光子计数的能力,测得了高分辨率与极低暗计数率,并证实了基于薄膜的器件设计在 3.8 微米处性能显著优于传统固体基底器件。
该研究通过扫描隧道显微镜观测与理论计算发现,在 2H-NbSe2-xSx 中,极微量的磁性杂质即可诱导无能隙超导态,且硫硒取代通过显著改变能带结构(增强嵌套并主导带内散射)而非传统的电荷密度波相互作用,决定了这一独特的超导响应。
本研究通过在更高磁场(45 T)和更优样品(RRR=605)条件下对 UTe进行测量,直接观测到 SC3 超导相在自旋极化态相界之外依然存在,从而确证了该超导态的“溢出”现象,并支持其由量子临界涨落介导的配对机制。
本文建立了一套自洽理论,通过求解包含塞曼场和里什巴自旋轨道耦合的超导态能隙方程,系统分析了不同配对对称性下的自旋磁化率行为,为利用奈特位移实验鉴别非中心对称超导体(如 ACrAs)的配对机制提供了定量基准。
该研究利用单轴应变作为可控的对称性破缺参数,揭示了 FeSe 在结构 - 向列相变温度附近,由序参量涨落诱导的晶格与电子自由度耦合增强,进而导致 声子模附近出现对应变方向和强度高度敏感的双声子散射现象。
本文通过微观散射理论研究了 Rashba 自旋轨道耦合下交替磁体/三重态超导体/交替磁体结中的自旋输运,揭示了在无铁磁电极条件下,交替磁体的动量依赖自旋劈裂与界面自旋轨道耦合协同诱导出的显著自旋阀效应,并阐明了该效应对节点型与手性三重态配对对称性的独特响应特征。