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铁基超导材料的新发现,铁基超导材料的多个无节点能隙
编辑:山东中聚超导材料科技有限公司  时间:2019-01-15

铁基超导材料是发现的又一种高温超导系统,这几年引起了人们的广泛关注。在最初发现的时候,科学家们提出了一种非常规的配对机制。他们认为,不同费米表面上的准粒子是通过交换反铁磁涨落配对的,从而导致不同费米表面上的符号相反。自旋单态超导序参数,称为S±的配对形式。

根据这幅图像,随着掺杂的变化,费米表面结构的变化以及反铁磁涨落交换引起的三维对相互作用,可能在动量空间的某些位置上有能隙节点;当然,在没有n的情况下,应该有更多的机会观察到多个能隙。大量的ARPES数据确实表明存在多个节点能量间隙。然而,其他测量方法,有热导率、过流密度和核磁共振,也支持存在能隙节点的可能性。STM/STS测量作为探测真实空间中电子态密度分布的有力手段,在铜氧化物高温超导材料的研究中与具有动量空间分辨率的Arpes形成了很好的互补性,并给出了一些重要的信息。然而,对于铁基超导材料STM/STS测量并未直接证明存在多个节点能量间隙,这对样品质量和实验过程本身构成了挑战。

根据这幅图像,随着掺杂的变化,费米表面结构的变化以及反铁磁涨落交换引起的三维对相互作用,可能在动量空间的某些位置上有能隙节点;当然,在没有n的情况下,应该有更多的机会观察到多个能隙。大量的ARPES数据确实表明存在多个节点能量间隙。然而,其他测量方法,包括热导率、过流密度和核磁共振,也支持存在能隙节点的可能性。STM/STS测量作为探测真实空间中电子态密度分布的有力手段,在铜氧化物高温超导材料的研究中与具有动量空间分辨率的Arpes形成了很好的互补性,并给出了一些重要的信息。然而,对于铁基超导材料STM/STS测量并未直接证明存在多个节点能量间隙,这对样品质量和实验过程本身构成了挑战。


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