删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

Kagome超导体CsV3Sb5的高压研究进展

本站小编 Free考研考试/2021-12-27

通过结构设计使固体材料晶格中的原子按照特定方式排列,可以有效调控电子自旋、电荷以及轨道自由度间的相互作用,进而可实现不同的奇异物态。例如,准二维Kagome晶格是研究几何阻挫、非平庸拓扑能带以及多种电子自由度耦合与竞争的重要平台。最近发现的具有完美V离子二维Kagome晶格的AV3Sb5 (A = K, Rb, Cs)吸引了广泛关注。实验研究发现,AV3Sb5体系在高温78-103 K发生类电荷密度波(CDW)相变,在低温0.93-2.5 K出现超导电性。同时,角分辨光电子能谱(ARPES)以及第一性原理计算表明该体系在费米能级附近有多个线性色散的具有Z2拓扑属性的非平庸能带结构。此外,这个体系在低温还存在巨大的反常霍尔效应;STM研究发现CDW具有三维性,并且在相变温度以下具有的手性电荷序可能与反常霍尔效应存在紧密联系。近期,人们针对AV3Sb5体系中的类CDW相变和超导电性开展了大量的理论和实验研究。由于该体系中存在多种有序态和奇异物性,通过进一步调控不同基态的竞争与演化,将有助于深入理解其奇异物性的起源。
  最近,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心极端条件物理重点实验室EX6组的博士生陈科宇、王宁宁、孙建平副研究员和程金光研究员,与凝聚态理论与材料计算重点实验室T06组的蒋坤特聘研究员、胡江平研究员,联合中国人民大学的雷和畅教授以及日本东京大学的Yoshiya Uwatoko教授,采用活塞-圆筒压腔和六面砧大腔体高压低温物性测量装置,在6.6 GPa静水压、1.5 K最低温和8 T磁场的综合极端环境下,对高质量的CsV3Sb5单晶开展了仔细的高压磁电输运以及磁性测量,他们的结果发现CsV3Sb5单晶的CDW逐渐被高压抑制,但是其超导相出现了非单调变化的双拱形相图,这与在中间压力区间CDW的特征变化是紧密相联系的,最终在CDW消失的临界压力2 GPa附近其超导Tc升高至约8 K,比常压Tc提高了近3倍。这些结果对理解AV3Sb5体系中的竞争电子序以及相互作用具有重要意义。
  他们首先利用活塞-圆筒压腔测试了CsV3Sb5单晶在0-2.2 GPa范围之间的电阻率-温度依赖关系,如图1所示,CDW相变表现为电阻率上锐利的向下弯折,其对应在电阻率导数上为一个尖峰,随着压力的逐渐升高,CDW逐渐被压制;但是在0.6-0.9GPa时,CDW在电阻上的特征由向下的弯折转变为向上的鼓包,对应电阻率导数也由尖峰转变为深谷;这表明压力导致CDW的性质变化。随着压力进一步升高至2 GPa附近,CDW被完全压制。高压电阻率和交流磁化率显示(图2),随着压力的逐渐升高,其超导Tc呈现出非单调变化,在中间压力区间由于超导与CDW竞争更加明显,导致其超导转变进一步展宽以及超导体积分数出现明显下降。根据以上结果可以建立CsV3Sb5单晶的温度-压力相图,如图3所示。从相图中可以看出高压单调抑制了CDW,但是其超导Tc(P)呈现出M形的非单调演化行为,同时,其临界场也表现出两个峰值的特征,由于临界场与电子有效质量呈正相关的关系,因此,Pc2对应于CDW的消失以及超导Tcmax ≈ 8 K的最大值可能具有量子临界点的特征,而Pc1是否也对应于量子临界点值得进一步研究。为了理解上述高压相图,他们还计算了CsV3Sb5在不同压力下的电子能带结构。如图4所示,由于在高压下c轴减小的比a轴更快,因此其电子结构沿c轴的色散更加明显,在高压下CDW沿c轴波矢的消失可能是在Pc1出现第一个超导穹顶的原因,这也可以理解电阻率以及电阻率导数出现异常的现象。上述研究结果对于进一步理解Kagome超导体AV3Sb5中的物理现象提供了新的视角,同时对理解多重电子序之间的竞争与协作提供了重要实验依据。
  该工作得到国家自然科学基金委、科技部重点研发计划,中科院B类先导专项以及综合极端条件实验装置(SECUF)的支持。
[1] K. Y. Chen, N. N. Wang, Q. W. Yin, Y. H. Gu, K. Jiang, Z. J. Tu, C. S. Gong, Y. Uwatoko, J. P. Sun, H. C. Lei, J. P. Hu, and J.-G. Cheng;“Double superconducting dome and triple enhancement of Tc in the kagome superconductor CsV3Sb5 under high pressure”, Physical Review Letters 126, 247001 (2021).
链接:https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.126.247001

图1. 0-2.2GPa范围内CsV3Sb5单晶的电阻率以及电阻率导数的温度依赖关系。

图2. CsV3Sb5单晶在不同压力下的低温电阻率与磁化率数据。

图3. CsV3Sb5单晶的温度-压力相图。

图4. CsV3Sb5单晶高压下的能带结构。

PRL 126, 247001 (2021).pdf
相关话题/高压 电子 结构 计算 材料

  • 领限时大额优惠券,享本站正版考研考试资料!
    大额优惠券
    优惠券领取后72小时内有效,10万种最新考研考试考证类电子打印资料任你选。涵盖全国500余所院校考研专业课、200多种职业资格考试、1100多种经典教材,产品类型包含电子书、题库、全套资料以及视频,无论您是考研复习、考证刷题,还是考前冲刺等,不同类型的产品可满足您学习上的不同需求。 ...
    本站小编 Free壹佰分学习网 2022-09-19
  • 中子衍射研究:一种新的自旋结构及巨压磁效应
    压磁效应(Baromagnetic Effect, BME),即压力诱导磁矩变化的效应,其在智能设备、传感器和磁电(ME)应用等领域具有潜在应用价值。  中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心磁学国家重点实验室M03组胡凤霞研究员、沈保根院士领导的团队致力于Mn基三元金属间化合物MnMX( ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 可以自发改变颜色的金属材料
    颜色是商品外观设计的重要属性。彩色的电子产品金属外壳不仅满足了人们的审美需求,也增加了商品的附加价值。电化学沉积是目前广泛应用的金属合金表面着色技术,其颜色来自于由表面氧化层厚度所决定的可见光干涉。因为该氧化层的厚度在产品的使用过程中不会改变,所以这项技术所实现的产品颜色在使用过程中是固定的。  最 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 基于软模板的原子层组装技术实现多重纳米结构的精准调控加工
    利用各种纳米加工技术制备的纳米结构和器件在微纳光子学、微纳电子学、生物学及纳米能源等领域发挥了非常重要作用,但同时也对纳米加工的尺寸、形状、空间排列和组装等工艺控制提出了越来越高的要求。现有的传统纳米加工技术,例如电子束曝光、聚焦离子束直写、阳极氧化和自组装技术通常在实现无序、杂化、不规则及变径等特 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 从磁性到热电:磁性材料中热电效应的热力学起源
    热电效应在基础物理方面是反应电子能带结构以及弛豫行为的复杂输运现象,而在实现功能特性方面却非常简单,可以被用来进行温差和电能之间的直接相互转换,是理想的固态制冷和温差发电材料。如何提高热电材料的转换效率是一个在凝聚态和材料物理领域广泛关注的重要问题。近年来,越来越多的研究显示磁性和热电效应具有密切的 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 新型网状β-EuSn2As2高压晶体结构及其两步重构相变机制
    拓扑绝缘体由于其独特的能带结构和受拓扑保护的量子性质,近年来是凝聚态物理领域中一个重要的研究方向。近两年来,本征磁性拓扑绝缘体的发现,掀起了新一波的研究热潮,因为在这类磁性拓扑绝缘体中,磁性和拓扑表面态之间的相互作用会产生许多奇异的拓扑量子效应,例如:量子反常霍尔效应,手性马约拉纳费米子和轴子绝缘体 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 金属玻璃薄膜的原子尺度分形结构研究
    非晶态材料中无序原子结构的认识是理解非晶的非平衡态弛豫动力学和玻璃转变等过程的物理机制的基础,也是调控非晶态材料优异性能的关键。由于不存在平移对称性,非晶态结构中的原子位置和的排列规则很难像晶体材料一样,利用常规的结构表征手段(如透射电镜)进行研究。非晶态材料中原子结构的表征和解析已经成为非晶态物理 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 高压制备新颖电荷有序物质及其调控的高温自旋重取向
    金属离子的不同电荷态反映了最外层电子数目与轨道占据等情况的变化,特定的电荷有序分布从根本上决定了材料的晶体结构与电子性质。在PbMO3(M代表3d过渡金属)钙钛矿家族中,随着d电子数目的增加,Pb的价态由+2价(如PbTiO3、PbVO3)逐渐转变为+4价(如PbNiO3),而对于家族中间的成员比如 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 近邻层结构相变调控钌氧化物磁电特性的研究进展
    在ABO3钙钛矿型的过渡金属氧化物中,由金属离子和氧离子构成的氧八面体的畸变与功能材料中电荷、轨道、自旋等电子自由度高度耦合,决定着材料的宏观物性。随着现代薄膜制备技术的精进,科学家们已经能够在单原胞层的尺度对薄膜材料的结构进行人工设计和剪裁,提高已具备的物性,甚至可以按需订制特殊的功能。氧化物薄膜 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 超导量子计算进展:布洛赫震荡和瓦尼尔-斯塔克局域化模拟
    20世纪30年代,著名物理学家Bloch研究电子在晶格中运动时发现:晶格周期性势场中的电子在恒定外场的作用下并不会无限制地自由传输:从动量空间看,当电子运行到布里渊区边界时,会在晶格周期性势场中发生散射,动量由\(\vec{K}\)变为\(-\vec{K}\),也就是从布里渊区一端穿出,从另外一端再 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 位移型铁电材料PbHg3Ti4O12:联接简单和多阶钙钛矿材料的桥梁
    钙钛矿类材料具有多样、丰富的性能,例如铁电、多铁、压电、介电、光伏、催化、磁性和高温超导等,是物质科学和材料技术的重要载体。常见的钙钛矿具有ABO3构型,称为简单钙钛矿,其中A为半径较大的离子,B通常为小尺寸过渡金属离子,在常规条件形成钙钛矿结构的尺寸关系由容忍因子t限定。目前已知的大多数钙钛矿类材 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27