成果与交流

研究进展

RESEARCH PROGRESS

SC7-多层铜氧化物高温超导体的角分辨光电子测量揭示本征电子相图与电子配对机制

SC7-具有多重空穴费米口袋的铜氧化物中高温超导电性与长程反铁磁序的共存

SC2-揭示高温超导超流密度与线性电阻的关联规律

自1986年铜氧化物高温超导体发现以来,科学家就发现其正常态电阻在低温下呈现出随温度线性变化的规律。这种“奇异金属”现象之后也在铁基及其它超导材料中发现,说明该现象的普适性,但其与高温超导电子配对机理之间是否存在关联仍不清楚。

SC10-发现新型MoSe基Chevrel相超导体K1+δMo6Se8

Chevrel相化合物(Chevrel Phases,CPs)以其独特的AMo₆X₈(A为金属元素,X = S,Se,Te)团簇结构,在高场超导体、电池正极和电催化等领域展现出巨大潜力。其中,三元硒化物和碲化物CPs的合成极具挑战性,特别是对于碱金属这一类大离子半径插层的硒化Chevrel相,由于阳离子插层引发的晶格失稳导致其表现出热力学亚稳性,使得实验合成和物性研究长期受限。精准合成此类材料并揭示其超导特性,是探索高场超导材料体系CPs化合物及其应用的关键一步。

SC3-Kagome FeGe中非常规电荷密度波的电荷动力学研究

Kagome晶格材料因其独特的几何阻挫结构、以及拓扑和强电子关联效应,为探索新兴量子现象提供了极具潜力的平台。在这一体系中,研究者已经发现了诸多新奇量子态,如量子自旋液体,狄拉克/外尔费米子,电荷密度波(CDW),电子向列相和非常规超导电性等。这些现象大多与Kagome电子能带具有共存的平带,范霍夫奇点和狄拉克点这一特性有关。通常情况下,Kagome材料的平带与范霍夫奇点之间存在较大的能量间隔,使得这类材料要么表现出与平带相关的磁性,要么是与范霍夫奇点相关的电荷序。然而,最近在反铁磁Kagome材料 FeGe中首次发现了电荷密度波序,并且观察到CDW转变伴随着磁矩的增强的现象,表明CDW与磁性之间存在很强的相互作用。更值得注意的是,与典型的Kagome金属(如CsV₃Sb₅)相比, FeGe的CDW响应表现出显著差异,暗示了一种新的物理机制。