Pressure and doping control of magnetic order and metallization in Ruddlesden-Popper La2NiO4
本研究利用带有哈伯德修正(Hubbard corrections)的密度泛函理论表明,静水压驱动了 LaNiO 从绝缘体到金属的转变,同时在高达 75 GPa 的压力下仍保持稳固的磁有序,而锶(Sr)掺杂则系统地将磁基态从 G 型转变为铁磁有序并诱导金属化,为镍氧化物超导机制提供了关键见解。
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本研究利用带有哈伯德修正(Hubbard corrections)的密度泛函理论表明,静水压驱动了 LaNiO 从绝缘体到金属的转变,同时在高达 75 GPa 的压力下仍保持稳固的磁有序,而锶(Sr)掺杂则系统地将磁基态从 G 型转变为铁磁有序并诱导金属化,为镍氧化物超导机制提供了关键见解。
通过使用偏振分辨红外光谱技术,该研究揭示了三层镍氧化物 LaNiO 中的自旋密度波转变,通过使 Ni- 轨道占据率发生重新分布从而有效地使 Ni-O 层解耦,进而驱动了电子各向异性的剧烈增强。
本文报道了重费米子超导体 UTe 展现出一种前所未有的、由涨落主导的超导机制,由于极低的相位刚度和极短的相干长度,该机制在宽温度范围内延伸,为铁磁涨落介导的带间配对提供了证据。
本研究利用金兹堡-朗道框架证明,铁磁超导体中的磁斯格明子与超导涡旋形成了表现出短程排斥和长程吸引的稳定束缚态,这种特性驱动了集群现象,并为控制混合拓扑物质提供了新途径。
本研究展示了一种可扩展的无掩模直接激光写入技术,该技术通过局部控制氧化学计量比来精确调节 YBCO 薄膜的超导特性,从而构建亚微米级的各向异性功能纳米结构。