Studies of superconductivity of Fe chalcogenides in films grown by PLD technique
本文综述了利用脉冲激光沉积(PLD)技术生长的铁硫族化合物超导薄膜的研究进展,涵盖了其电子相图、常态与超导态性质,并将其与块体晶体、MBE生长薄膜及剥离晶体进行了对比,同时探讨了提高超导转变温度()所面临的挑战。
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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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本文综述了利用脉冲激光沉积(PLD)技术生长的铁硫族化合物超导薄膜的研究进展,涵盖了其电子相图、常态与超导态性质,并将其与块体晶体、MBE生长薄膜及剥离晶体进行了对比,同时探讨了提高超导转变温度()所面临的挑战。
本文通过在 InSb 纳米片中实现超导体耦合量子点,研究并展示了其具有大 因子和强自旋轨道耦合的特性,并观测到了 Kondo 效应以及由耦合强度驱动的二重态-单态量子相变。
本文通过对金或钯金封装的铌薄膜进行磁光成像、磁化强度及超导特性等综合研究,发现金属封装不仅能钝化表面,还能通过减少薄膜内部的缺陷散射来改善其整体超导性能,从而表明薄膜内部的无序度是导致量子比特退相干的重要原因。
本文通过分析 SR 数据指出, () 的磁性结构与自旋条纹态(spin stripe)不符,但与位于 平面内的共面自旋螺旋态(spin spiral)相一致。
通过对 LaNiO 单晶进行极化分辨电子拉曼散射测量,研究发现该材料在 150 K 以下形成的自旋密度波(SDW)态具有动量选择性的能隙分布,表明其由各向异性的电子关联驱动。
本文通过对 进行核磁共振骑士位移(Knight-shift)和交流磁化率测量,揭示了其自旋三重态超导中三重态对自旋构型与超导临界场()之间的紧密联系,并展示了其区别于自旋单态超导体的独特物理特性。
本文研究了磁性杂质诱导的 Yu-Shiba-Rusinov (YSR) 态在量子相变点引发的两种 位移效应(约瑟夫森电流与局部超导序参量),并发现这两者虽均受 YSR 态支配,但彼此之间并不显著相互影响,且电流行为无法直接探测到局部序参量的空间变化。
本文展示了基于氮化钛相滑结点的高频(~17 GHz)超导量子比特的成功运行、读取与相干控制,其寿命超过 60 μs 并在高于 300 mK 的温度下运行,从而确立了相滑结作为先进量子信息处理可行工具的地位。
本综述概述了太赫兹二维相干光谱(THz-2DCS)在探测和控制远离平衡态的量子材料方面的变革性能力,其通过解析多阶相关性和隐藏的激发路径实现,同时强调了非平衡超导态与拓扑相领域的最新进展以及量子技术领域的未来机遇。
本研究报告了通过水热离子交换法成功合成了一种非化学计量比 Fe1.11Se 单晶,其超导起始温度达到了 30.4 K 的纪录高值,该单晶表现出独特的“V”型压力演化特征以及在含有通常会抑制超导性的 11% 间隙铁的情况下仍呈现出的复现超导态。