发布时间:2014-04-16 10:32 原文链接: 物理所等铁基磷族化合物超导体高压研究获进展

  近年来,科学家们在新的铁基超导体的探索和对其超导机理的研究方面取得了卓有成效的进步。Ca10(PtnAs8)(Fe2As2)5 (n=3, 4)是一种新型的具有复杂结构的铁基磷族化合物超导体,其晶体结构可描述为在CaFe2As2 晶格中交替用PtnAs8中间层(被成为方钴矿层)来置换Fe2As2层,即在一个晶胞中以Ca-PtnAs8-Ca-Fe2As2复杂的层状形式堆垛而成。这类化合物有两类不同的中间层,其相应的物理性能也明显不同。当中间层为Pt3As8时,未掺杂的Ca10(Pt3As8)(Fe2As2)5化合物为反铁磁半导体,用Pt部份替代其FeAs层中的Fe,可使其出现超导电性。当中间层为Pt4As8时,与下大多数其它铁基磷族超导体类似,在常压下表现出金属特性,并在26K温度下出现超导电性。由于Ca10(Pt3As8)(Fe2As2)5化合物具有独特的半导体特性的中间层使其在已有报导的铁基超导体中占有特殊的地位。另外,其构成为电荷库层和导电层,这使其可能会成为一种联接铜氧化物和磷族铁基超导体的理想化合物,为高温超导体的研究提供了新的实验体系。

  为研究这种具有复杂结构化合物在高压下可能表现出的丰富的物理行为,中国科学院物理研究所超导国家重点实验室赵忠贤院士团队的孙力玲研究员和博士生高佩雯等与美国普林斯顿大学R.J. Cava 教授和N. Ni 博士合作,通过高压原位电阻、交流磁化率、霍尔测量及同步辐射X射线结构分析等综合实验手段,对这类化合物进行了深入、系统的研究。发现压力在有效抑制样品中的反铁磁长程序后,导致了超导电性的出现。获得的温度-压力相图清楚的显示在3.5-7 GPa压力范围有一拱形的超导区域,其最高超导转变温度为8.5K,出现在4.1GPa处。高压原位同步辐射结构分析结果表明,在本研究的压力范围内没有结构相变的产生。对比温度-压力电子相图和Fe位掺Pt的温度-掺杂电子相图,可以看出两者之间有明显的相似和不同。在4.1GPa以内,压力和电子掺杂对体系的反铁磁转变温度、超导转变温度的影响十分相似,然而在更高压力下,压力对该系统的 TC随压力变化关系与电子掺杂的变化关系完全不同,表明两种途径诱发超导电性的直接起因是不同的。另外,这类化合物的电子相图中不存在反铁磁和超导共存的两相区,这与其他已知的铁基磷族化合物122型超导体不同。高压原位霍尔测量结果表明,压力导致电子从电荷库层到铁砷层的转移,为实现超导电性提供了载流子。值得注意的是掺杂和压力下其载流子都为电子型的,对这两类超导相图的对比显示在一定的压力和掺杂范围内其对反铁磁的抑制和对超导电性的诱发作用是类似的,但在更高的压力和掺杂比例下,则完全不同。这些实验结果为进一步深入开展对铁基超导体的实验和理论研究提供了重要的信息。相关研究结果发表在近期《先进材料》杂志上(Advanced Materials,26, 2346-2351,2014)。该项工作得到了国家自然科学基金和科技部“973”计划的支持。

10-3-8单晶样品在不同压力下的电阻随温度变化曲线。(a)在2.5 GPa以下,样品处于半导体态,插图展示了结构相变温度和磁相变温度随压力的变化规律。(b)在3.5-7 GPa之间发现超导转变。(c)随着压力的增加,超导电性消失。继续增加压力,低温下的半导体行为被逐渐抑制。(d)压力为23 GPa以上, 系统呈金属态。

(a)5.8GPa压力下10-3-8单晶样品的电阻温度曲线随磁场的变化规律,随着磁场的增加,其超导转变被抑制。(b)不同压力下10-3-8单晶样品的交流磁化率曲线。

10-3-8单晶样品的温度-压力电子相图及其与温度-掺杂相图的对比(实心点代表压力下的超导转变温度Tc,空心点代表Fe位Pt掺杂的Tc)。

不同压力下10-3-8单晶样品的Hall系数随温度变化规律,插图为20K时的载流子浓度随压力变化曲线及与电子掺杂的对比。





相关文章

研究人员成功实现利用超导体掌握芯片上的自旋波

代尔夫特理工大学的研究人员利用超导体成功控制了芯片上的自旋波,这可能会改变节能技术和量子计算的游戏规则。代尔夫特理工大学(DelftUniversityofTechnology)的量子物理学家首次证明......

中国科学院发现迈进30K温区的首个元素超导体

元素超导既益于超导机制研究又方便应用加工,寻找高超导温度(Tc)的元素超导体具有重要科学意义和潜在应用前景。2022年靳常青团队实验发现钛(Ti)元素在高压呈现26K的超导转变(NatureCommu......

理论预测的“恶魔”粒子首次现身

理论预测67年后,美国和日本的科学家首次在钌酸锶内部发现了名为“恶魔”的粒子。这一发现或可解释为什么某些材料是超导体,并有助科学家寻找新的超导材料。相关论文发表于9日出版的《自然》杂志。该粒子是一种等......

超导体:传统BCS理论与高温超导理论

超导是一种物理现象,指某些材料在低温下电阻突然消失,呈现出零电阻和完全抗磁性的特征。超导最早是在1911年由荷兰科学家昂内斯发现的,当时他将汞冷却到4.2K时,发现其电阻降为零。后来人们又陆续发现了许......

超导临界温度的测量

实验内容本实验用升温法测量,所以整个装置需要浸泡在LN2(液氮)中。这样整个装置需要做到绝热,考虑导漏热的三种途径即气体漏热,固体漏热和辐射漏热。首先整个测量装置在作实验前必需在室温下抽致大约10-4......

韩国“室温超导”团队称论文存缺陷,引爆资本市场

近日,“室温超导”无疑是全球最热门的话题之一。前不久,韩国一个科学家团队发布论文称“实现了室温超导”,引起全球广泛关注。然而,8月2日早,据多家媒体报道,该研究团队的成员表示,论文存在缺陷,系团队中的......

笼目超导体超导配对研究取得进展

非常规超导是凝聚态物理中的前沿领域,揭示超导配对对称性及其配对机理是颇具挑战性的课题之一。由于笼目晶格的独特几何特征以及与之伴随的新颖电子特性,最近发现的笼目超导体受到关注。实验发现笼目超导体AV3S......

室温超导又被突破?!咦,为什么要说“又”……

来自韩国的物理学家团队,近日在预印本网站arXiv上传了两篇论文,宣称发现了首个室温常压下的超导体。论文声称:在常压条件下,一种改性的铅磷灰石(文中称为LK-99)能够在127℃以下表现为超导体。论文......

一天内筛选超1亿种化合物,AI语言模型“提速”药物发现

美国麻省理工学院和塔夫茨大学研究人员设计出一种基于大型语言模型(如ChatGPT)的人工智能算法,这种称为ConPLex的新模型可将目标蛋白与潜在的药物分子相匹配,而无需执行计算分子结构的密集型步骤。......

纳米轮子:用于先进技术的具有独特性能的金属团块

虽然轮子不需要重新发明,但根据一个设在中国的多机构研究小组的研究,开发新的纳米轮子却有额外的好处。该研究小组制造了一个新的金属化合物系列,其中每一种都表现出下一代技术所需的独特特性,如先进的传感器。一......