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搜索结果: 1-15 共查到物理学 FeSe相关记录16条 . 查询时间(0.179 秒)
近日,南京大学物理学院李绍春课题组发展了一种氢辅助的动力学方法,成功在FeSe/SrTiO3超导单层中引入浓度可控的铁空位,并首次在该体系中实现了铁空位诱导的超导相-绝缘母相转变。
量子材料中的电子向列相(nematic phase),即电子态的旋转对称性破缺但仍然保持着平移对称性,这种奇异的电子态在铜氧化物、铁基等超导体及最近发现的笼目结构超导体中普遍存在。研究电子向列相的产生机制及其与高温超导配对机制之间的关联,是目前超导物理的研究重点之一。
铁基超导体中的电子向列序(nematic order)是一种特殊的电子有序态。作为结构最简单的铁基超导体,FeSe的已知电子向列序是沿着[100]方向,也即最近邻Fe-Fe方向。非弹性中子散射实验发现块状FeSe存在[100]方向的条纹自旋涨落和[110]方向的奈尔自旋涨落。FeSe中[100]方向的电子向列序与[100]方向的条纹自旋涨落被发现存在着紧密联系。然而,到目前为止,还没有发现与[11...
复旦大学物理系的封东来教授、张童教授课题组报道了生长在钛酸锶SrTiO3衬底上的单原子层铁硒FeSe薄膜的磁通涡旋束缚态的实验研究结果。利用极低温高真空扫描隧道显微镜,他们研究发现单层FeSe薄膜的磁通中心只有常规Caroli-de Gennes-Matricon(CdGM)束缚态,不存在零偏压电导峰。并且结合理论计算,实验上观察到的CdGM态符合普通s波的配对对称性,不支持变号的无节点d波配对。...
FeSe 超导体具有简单的晶体结构,在低温下不具有反铁磁长程序, 但在90K以下进入向列序态,在超导温度(Tc)9K以下呈现出超导和向列序共存的状态。因此,FeSe超导体是研究铁基超导体中向列相相关物理以及超导机理的理想体系。 FeSe的众多衍生物,如插层FeSe、KxFe2-ySe2、 (Li,Fe)OHFeSe和单层FeSe/SrTiO3等,表现出丰富的物理特性及高超导转变温度,其中单层FeS...
中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心超导国家重点实验室周兴江研究组博士刘德发(现为德国马普微结构物理研究所博士后),博士生李聪、黄建伟等人,与博士吴贤新(现为德国维尔茨堡大学博士后)、研究员胡江平、中科院院士向涛以及研究员石友国和中国科学技术大学教授、中科院院士陈仙辉合作,利用最新一代基于时间飞行能量分析器的激光角分辨光电子能谱仪,系统研究了块材FeSe中的超导电性和轨道之间的关系,获...
中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心超导国家重点实验室周兴江研究组的刘德发博士(现为德国马普微结构物理研究所博士后),博士生李聪,黄建伟等人,与吴贤新博士(现为德国维尔茨堡大学博士后)、胡江平研究员、向涛院士以及石友国研究员和中国科技大学的陈仙辉院士合作,利用最新一代基于时间飞行能量分析器的激光角分辨光电子能谱仪,系统研究了块材FeSe中的超导电性和轨道之间的关系,获得了重要的结果,为...
单层FeSe/SrTiO3界面超导体自2012年被发现【Chin. Phys. Lett. 29, 037402 (2012)】以来,其超导机理引起了广泛的关注。它的超导转变温度明显高于体材料FeSe,除了已有研究表明的其电子结构与体材料FeSe明显不同之外,该界面超导体系的电-声子相互作用与铁基超导体系里的异同也为人们所关注。此外,人们注意到原位测量与带覆盖层的样品的超导转变温度有所差...
铁基超导体作为继铜氧化物超导体之后的第二类高温超导体,其超导机理是凝聚态物理研究的重要课题。绝大多数铁基超导体具有位于布里渊区中心的空穴型费米面和位于布里渊区顶角的电子型费米面。一种普遍的超导机理(费米面“嵌套”)认为,电子在电子型与空穴型费米面之间的散射,是铁基超导体中电子配对和超导电性产生的主要原因。
大部分铁基超导的母体在有限温度会有“向列”相变,在此温度之下晶格的四重旋转对称性会自发破缺,而在此相变温度下略低或相同的温度会发生条纹反铁磁相变。所以通常认为这些铁基材料中的向列相是由反铁磁关联驱动。但是FeSe体材料的行为与典型的铁基超导材料非常不同。FeSe在90K温度有向列相变,但直到可以测量的最低温度都没有磁性长程序。最近的核磁共振研究在向列相变温度附近也没有看到低能自旋涨落的增强。基于这...
二元FeSe超导体是铁基家族中化学组成和晶体结构最简单的,并显示高TC特征(在高压下或单层膜中)。因此,它是研究铁基高温超导机理非常重要的原型 (prototype) 材料。由于超导的 β-FeSe相本身无固-液相平衡区,导致以前的晶体生长思路基本上被束缚于助溶剂法和气相输运法,因而得到的晶体尺度小。因此,基于晶体样品的中子散射重要实验一直无法开展。制备大尺寸FeSe 晶体是一亟待解决的难题。
2012年,清华大学物理系薛其坤研究组和中国科学院物理研究所表面实验室马旭村研究组合作,开创性地在钛酸锶(SrTiO3)衬底上制备出FeSe薄膜,并报道了在单层FeSe/SrTiO3薄膜中可能存在临界温度接近甚至超过液氮温区(77K)的超导电性【Chin. Phys. Lett. 29 (2012) 037402】。紧接着,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)超导国家重点实验室周兴...
2012年,清华大学物理系薛其坤研究组和中科院物理研究所表面物理国家重点实验室马旭村研究组在钛酸锶(SrTiO3)衬底上成功制备出单层FeSe薄膜,并在扫描隧道谱上观察到大的能隙,预示着该材料有可能存在接近液氮温区(77K)的高温超导电性【Chin. Phys. Lett. 29 (2012) 037402】。这项工作引起了人们的极大兴趣。首先,单层FeSe薄膜具有铁基超导体中最简单的晶体结构,被...
发现新的具有更高超导转变温度的超导材料和理解高温超导电性的产生机理是当今超导研究的两个重要方向。2008年发现的铁基超导体,其最高超导温度达到55K。最近,清华大学物理系薛其坤研究组和中科院物理研究所的马旭村研究组合作,在SrTiO3衬底上成功生长出了FeSe薄膜,并在单层FeSe薄膜中发现可能存在接近液氮温度(77K)的超导转变迹象。这项工作,一方面可能打破铁基超导体最高超导温度55K的纪录;另...
We present a systematic study of the high-pressure FeSe phase performed by means of the firstprinciple electronic structure calculations. Basing on available experimental information about the unit ce...

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