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研究人員在二維晶態(tài)超導(dǎo)體系中發(fā)現(xiàn)第二類伊辛超導(dǎo)

儀表研發(fā) 2020年07月08日 13:29:51來源:北京大學(xué)新聞網(wǎng) 15299
摘要二維晶態(tài)超導(dǎo)體是凝聚態(tài)物理和材料科學(xué)的新興前沿研究方向。2016年液態(tài)柵極技術(shù)發(fā)明人日本東京大學(xué)的Iwasa教授在Nature Review Materials文章中指出。

  【儀表網(wǎng) 儀表研發(fā)】二維晶態(tài)超導(dǎo)體是凝聚態(tài)物理和材料科學(xué)的新興前沿研究方向。2016年液態(tài)柵極技術(shù)發(fā)明人日本東京大學(xué)的Iwasa教授在Nature Review Materials文章中指出,量子格里菲斯奇異性,反常金屬態(tài)和在強平行磁場下存在的超導(dǎo)電性(如伊辛超導(dǎo))是二維晶態(tài)超導(dǎo)體領(lǐng)域重要的研究主題【Nat. Rev. Mater. 2, 16094 (2016)】。
 
  伊辛超導(dǎo)體是一種強自旋軌道耦合超導(dǎo)體系。有報道指出,在液態(tài)柵極調(diào)制的MoS2和單層NbSe2薄片等過渡族金屬硫化物體系中,面內(nèi)中心反演對稱性的破缺產(chǎn)生了塞曼類型的自旋軌道耦合,使得電子發(fā)生垂直于二維平面的自旋極化,這種特殊的超導(dǎo)電性被稱為伊辛超導(dǎo)電性。
 
  由于自旋軌道耦合和自旋極化的存在,伊辛超導(dǎo)電性具有非常大的平行臨界場,常??蛇_到數(shù)倍的泡利極限,往往對應(yīng)于幾十特斯拉甚至更高的強磁場。所謂泡利極限,是指在常規(guī)超導(dǎo)體中通過自旋效應(yīng)破壞超導(dǎo)庫珀對所需的磁場。
 
  北京大學(xué)物理學(xué)院量子材料科學(xué)中心的王健教授研究組和合作者在前期工作中,報道了超高真空分子束外延生長的宏觀面積的單層NbSe2薄膜中的伊辛超導(dǎo)電性【Nano Lett. 17, 6802 (2017)】以及超薄晶態(tài)鉛膜中界面誘導(dǎo)的伊辛超導(dǎo)電性【Phys. Rev. X 8, 021002 (2018)】。二維晶態(tài)超導(dǎo)體系中發(fā)現(xiàn)第二類伊辛超導(dǎo)和反常金屬態(tài)
 
  此外,二維反常金屬態(tài)是否存在一直是凝聚態(tài)物理領(lǐng)域的核心問題。在過去的三十年里,實驗上在各種二維超導(dǎo)體系中發(fā)現(xiàn)了反常金屬態(tài)的可能跡象【Rev. Mod. Phys.91, 11002 (2019)】。然而,由于外界高頻噪聲對實驗的干擾,二維反常金屬態(tài)存在的實驗結(jié)果受到廣泛質(zhì)疑,一直無法得到真正的證實【Sci. Adv. 5, 3826 (2019)】。
 
  王健研究組與合作者在前期工作中通過高頻濾波器極低溫電輸運實驗在周期性孔洞陣列調(diào)制的高溫超導(dǎo)YBCO薄膜中證實了二維反常金屬態(tài)的存在【Science 366, 1505(2019)】。然而,在分子束外延生長的高質(zhì)量晶態(tài)薄膜中,至今仍缺乏反常金屬態(tài)存在的可靠實驗證據(jù)。
 
  近來,王健與林熙研究員,清華大學(xué)薛其坤院士、王立莉副研究員、徐勇副教授、姚宏教授,北京師范大學(xué)劉海文研究員等合作,在超高真空分子束外延制備的二維晶態(tài)超導(dǎo)體PdTe2薄膜中發(fā)現(xiàn)了新一類伊辛超導(dǎo)電性,并證實了反常金屬態(tài)的存在。系統(tǒng)的極低溫實驗表明,6個原胞層厚(約3nm)的PdTe2薄膜具有非常大的平行臨界場,超過7倍的泡利極限,是伊辛超導(dǎo)的典型特征。
 
  與之前報道的伊辛超導(dǎo)不同,PdTe2薄膜具有面內(nèi)中心反演對稱性,表明該體系中存在著一種新的伊辛超導(dǎo)配對機制,經(jīng)王健、徐勇等討論,命名為第二類伊辛超導(dǎo)。能帶計算和理論分析表明,PdTe2薄膜的三重旋轉(zhuǎn)對稱性使體系自旋軌道耦合的等效磁場始終保持在垂直于面的方向上,使電子發(fā)生垂直于面的自旋極化,所形成的超導(dǎo)庫珀對很難被平行于表面的磁場破壞,因此產(chǎn)生具有極高面內(nèi)超導(dǎo)臨界場的第二類伊辛超導(dǎo)電性。
 
  計算表明,對于面內(nèi)中心反演對稱的二維超導(dǎo)體,不僅是三重旋轉(zhuǎn)對稱性,六重旋轉(zhuǎn)對稱性與四重旋轉(zhuǎn)對稱性也能使二維體系的自旋軌道耦合等效磁場保持在垂直于面的方向上,進而表現(xiàn)出第二類伊辛超導(dǎo)特性。因此,第二類伊辛超導(dǎo)的發(fā)現(xiàn),有望發(fā)展出一個新的研究方向。
 
  更有意思的是,在垂直磁場下,研究團隊用濾波器過濾了測量線路中的高頻噪聲,發(fā)現(xiàn)PdTe2薄膜的電阻隨著溫度降低先下降,然后趨于一個與溫度無關(guān)的常數(shù)。這是實驗上在分子束外延生長的高質(zhì)量二維晶體樣品中觀測到反常金屬態(tài)存在的證據(jù)。進一步表明,反常金屬態(tài)是二維超導(dǎo)或玻色子系統(tǒng)除超導(dǎo)態(tài)與絕緣態(tài)外的另一種量子基態(tài)。
 
  此外,大多數(shù)的二維超導(dǎo)體系對空氣十分敏感,很容易因為氧化而失去超導(dǎo)電性。研究團隊發(fā)現(xiàn)PdTe2薄膜的超導(dǎo)特性在無任何保護層的情況下可保持20個月以上。這種具有宏觀面積,性質(zhì)穩(wěn)定的強自旋軌道耦合超導(dǎo)體系在超導(dǎo)電子器件和自旋電子器件等方面具有潛在的應(yīng)用價值。
 
  王健、王立莉和林熙是本文的共同通訊作者,北京大學(xué)博雅博士后劉易,徐勇,北京大學(xué)博士生孫健,清華大學(xué)博士生劉充(已畢業(yè))是本文的共同第一作者。這一工作的主要合作者還包括薛其坤,姚宏,劉海文等。
 
  該工作得到了國家重點研發(fā)計劃、國家自然科學(xué)基金、中科院創(chuàng)新中心、北京市自然科學(xué)基金、北京未來芯片技術(shù)高精尖創(chuàng)新中心、博士后科學(xué)基金的支持。
 

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