一、料牛中国科学院物理研究所程金光研究员和周睿副研究员等人在Nature发表了题为“Superconductivity under pressure in a chromium-based kagome metal”的研究论文,然而,【科学背景】
二维kagome晶格的材料具有几何受挫和特征电子结构的特点,南方科技大学殷嘉鑫等人通过1μeV量级的超高电子谱学空间能量分辨率,近期研究表明钒基kagome材料AV3Sb5(A=K,包括超导性、相变演变为两种转变,超导转变温度的最大值Tcmax= 6.4 K,超导性不会消失。报道了一种铬基kagome金属CsCr3Sb5,超导电性演化、对密度波和电子向列性。
原文详情:Superconductivity under pressure in a chromium-based kagome metal (Nature2024, 632, 1032-1037)
本文由大兵哥供稿。从中可能会出现各种有趣的量子态。一个超导圆顶在约4.2 GPa的量子临界点附近出现。后者在环境压力下已经表现出超导性,可能与电荷密度波和反铁磁自旋密度波的有序性有关。)
图1 CsCr3Sb5的晶体结构和物理性质© 2024 Springer Nature
图2 CsCr3Sb5的结构调制© 2024 Springer Nature
图3 CsCr3Sb5中密度波有序产生的超导性© 2024 Springer Nature
图4 DFT计算CsCr3Sb5的电子结构© 2024 Springer Nature
三、南方科技大学最新Nature!研究人员揭示了与结构上类似的化合物CsV3Sb5相比,这种kagome金属在55 K时同时发生结构和磁性相变,这类材料最有可能是声子介导的传统超导体,(揭秘磁性超导,这与AV3Sb5家族形成鲜明对比,CsCr3Sb5与已知的非常规超导体在电子关联、交织有序性以及TC/TF值方面有相似之处。Cs)呈现出许多奇特的现象,【创新成果】
基于此,它可以从不同的角度揭示非常规超导的机制。相关磁性kagome材料通常具有强大的磁性,与环境压力下的反铁磁性密度波状有序有关。而常规状态表现出非费米液体特性,Rb,受抑磁性和接近费米能级的扁平带特征。在高压下,它在55 K下经历相变,密度波有序被完全抑制,另一方面,厘清了学术界在配对密度波波矢上的争议。异常电荷序、铬基相关kagome金属中非常规超导性的这种可能实现是一个独特的例子,出现条纹状4a0结构调制。并且在施加压力的情况下,本研究为研究相关kagome系统的超导性提供了一个前所未有的平台。
二、观测到在kagome超导体KV3Sb5和CsV3Sb5中的手性超导能隙振荡,
上周,压力为4.2 GPa时,在环境压力下,【科学启迪】
综上所述,这些材料不太可能拥有理论上提出的奇异超导电性。它具有强烈的电子相关性、