应变下的超导体
Lafeaso样品安装在探头上,用于弹性热电测量
ifw dresden.
弹性热电传输技术揭示了非传统超导体的结构和电子性质之间的相互作用。
超导体是电流可以在没有低于特征温度的情况下流动的材料。自20世纪初发现以来,这一现象是由于其巨大潜力的巨大潜力,通过低温环境的必要性有限。
主要挑战是在更高且较高温度下实现超导性,这不可避免地通过对其起源的微观机制完全了解。有趣的是,对于许多超导者,称为非传统的超导体,这仍然是一个未解决的难题。这是一种广泛的信念,即揭示了非传统超导的关键是晶格,轨道和自由度之间的相互作用。
在最近由杂志出版的纸张中,通过原始弹性热电传输技术研究了结构和电子性质之间的相互作用。在该实验中,在同时施加热梯度,磁场和无限的机械菌株的同时探测样品的电子响应。材料对这些可调应力参数的反应显示,旋转和轨道波动都是描述这些材料物理的基本成分,为解释模型设定新的界限。
Deutsche Forschungsgemeinschaft直接支持的这项工作是由Ifw Dresden(de)的科学家与伍珀斯大学(De)和CNR-Spin Institute(IT)合作的Ifw Dresden(de)的科学家实现。
Wissenschaftliche Ansprechpartner:
F.Caglieris博士F.Caglieris@ifw-dresden.de
OriginalPublikation:
F. Caglieris, C. Wuttke, X. C. Hong, S. Sykora, R. Kappenberger, S. Aswartham, S. Wurmehl, B. Büchner & C. Hess, Strain derivative of thermoelectric properties as a sensitive probe for nematicity, npj Quantum Materials volume 6, Article number: 27 (2021) DOI:https://doi.org/10.1038/s41535-021-00324-7
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