铜氧化物和铁基高温超导体的母体化合物都具有反铁磁长程序,通过采用化学掺杂或施加压力等手段可将其反铁磁长程序有效抑制,产生反铁磁至顺磁转变,在转变点附近由于电荷,轨道、自旋、晶格等自由度的相互作用,使系统处于磁涨落状态(即奇异量子态),通常具有这种量子态的系统在低温下会呈现出超导电性。因此,抑制具有反铁磁长程序化合物中的反铁磁序是探索新型高温超导体的重要方向之一。

  自从铁基超导体被发现以来,一类具有与铜氧化物母相的物理性质完全相似又与铁基超导体结构相同的锰基化合物(如LaMnPO)倍受人们的关注,认为这类锰基化合物是连接铜氧化物超导体和铁基超导体的“桥梁”。因此,寄希望于通过该类化合物的研究为高温超导体超导机制的破解提供线索,同时探索锰基化合物中超导电性存在的可能性,但大量的实验结果表明化学掺杂不能有效的抑制这类化合物中的反铁磁长程序。

  中科院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)超导国家重点实验室赵忠贤研究组孙力玲研究员与博士生郭静等与美国Stony Brook大学Aronson教授和Rutgers大学Kotliar教授合作对LaMnPO单晶进行了高压研究。首先,通过同步辐射高压原位XRD研究发现了压致结构相变【PNAS 109(2012) E1815-E1819】。通过精修高压下获得的XRD谱线,得到不同压力下化合物中的原子位置,并以此为基础开展了相应的理论计算,预测在一定的压力下这类化合物将发生反铁磁绝缘体向反铁磁金属的转变。

  最近,该研究组采用高压原位电阻和交流磁化率双重测量手段进一步对这类化合物进行了研究。首次发现了压力驱动的两个阶段的电子退局域化转变和压力对其反铁磁长程序的调控规律。在压力接近34GPa时,发现其反铁磁长程序的彻底塌陷。这些发现对于锰基化合物中潜在超导电性的探索和对高温超导机制的理解提供了新的实验依据。该项研究成果发表在近期的【Scientific Report 3 (2013) 02555】。

  此项工作得到科技部973计划、国家自然科学基金和中科院等项目的支持。


图1 LaMnPO单晶在不同压力下的电阻随温度倒数的变化曲线(a)及激活能隙随压力的变化规律(b)


图2 LaMnPO单晶在不同压力下反铁磁转变温度的变化


图3 采用高压原位电阻和磁化率双重测量得到的LaMnPO单晶的压力-温度电子相图

相关文章

晶体表面结构可影响超导电性?

铁基超导体中超导电性的起源在经过十几年的研究后仍然没有定论。在国家重点研发计划“量子调控与量子信息”重点专项等科技计划的支持下,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心高鸿钧、丁洪研究团队利用......

用晶体中带状褶皱的取向调控超导态研究取得进展

铁基超导体中超导电性的起源在经过十几年的研究后仍没有定论。多轨道自由度和其它纠缠电子序阻碍了对铁基超导体配对机理的理解。作为一种微扰手段,外加压力可破除超导基态的简并,并能提供非常规超导电性如何与其它......

铁基超导体超导涡旋中马约拉纳零能模的拓扑本质

铁基超导体超导涡旋中的马约拉纳零能模是当前人们关注的前沿问题。近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心研究员丁洪、中科院院士高鸿钧与美国麻省理工学院教授LiangFu通力合作,在铁基超导......

超导“小时代”(29):高温超导新通路

天下同归而殊途,一致而百虑。              &n......

物理所铁基超导体统一相图研究取得进展

自2008年被发现以来,已有至少20种不同结构铁砷化物或铁硒化物被证实存在超导电性,它们统称为铁基超导体。由于铁基超导体同样可以突破BCS强耦合理论预言的40K的麦克米兰极限,它和铜氧化物超导体一起被......

物理所锰基绝缘体化合物中反铁磁序高压调控研究获进展

铜氧化物和铁基高温超导体的母体化合物都具有反铁磁长程序,通过采用化学掺杂或施加压力等手段可将其反铁磁长程序有效抑制,产生反铁磁至顺磁转变,在转变点附近由于电荷,轨道、自旋、晶格等自由度的相互作用,使系......

物理所锰基绝缘体化合物中反铁磁序高压调控研究获进展

铜氧化物和铁基高温超导体的母体化合物都具有反铁磁长程序,通过采用化学掺杂或施加压力等手段可将其反铁磁长程序有效抑制,产生反铁磁至顺磁转变,在转变点附近由于电荷,轨道、自旋、晶格等自由度的相互作用,使系......

物理所等铁基超导体的量子临界特性研究取得新进展

非常规超导体中所呈现奇异量子物性的物理根源常常认为来自于零温下的量子相变及其相关涨落。在铁基超导体中,通过对反铁磁母体进行载流子或等价位掺杂均可抑制反铁磁性,并在磁性区域边缘诱导出最佳超导电性。因此,......

科学家破译铁基高温超导体机理

南京大学超导物理和材料研究中心主任闻海虎日前应邀在英国著名杂志《物理进展报告》上发表综述文章,介绍了其领导的研究小组在新超导体方面的研究进展,并对未来研究作出了展望。如何获得更高的超导转变温度,一直是......

单层FeSe超导体电子结构和超导电性研究获进展

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......