電子具有自旋和電荷兩個(gè)重要特性。銅氧化物高溫超導(dǎo)是通過(guò)摻雜破壞自旋有序態(tài)(反鐵磁有序)而實(shí)現(xiàn)的。在過(guò)去30年里,高溫超導(dǎo)機(jī)制的研究主要集中在對(duì)自旋行為的理解,缺乏對(duì)電荷功能的認(rèn)識(shí)。
近日,中國(guó)科學(xué)院物理研究所/北京凝聚態(tài)物理國(guó)家實(shí)驗(yàn)室(籌)鄭國(guó)慶研究組利用物理所的15特斯拉強(qiáng)磁場(chǎng)核磁共振裝置,通過(guò)對(duì)高溫超導(dǎo)體Bi2Sr2-xLaxCuO6的研究發(fā)現(xiàn),在超導(dǎo)出現(xiàn)的低摻雜濃度范圍內(nèi),取代自旋有序態(tài)的是長(zhǎng)程電荷密度波有序態(tài)。在常規(guī)的超導(dǎo)體里,超導(dǎo)出現(xiàn)之前的物態(tài)是電子之間無(wú)相互作用的費(fèi)米液態(tài)。研究團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn),電荷密度波有序態(tài)的臨界溫度是自旋有序態(tài)臨界溫度的連續(xù)延伸,隨著載流子的上升而減小,最后在載流子濃度0.14附近消失。同時(shí),它與高溫存在的贗能隙溫度成比例關(guān)系。這個(gè)新發(fā)現(xiàn)揭示了電荷在產(chǎn)生超導(dǎo)中的重要作用,為研究高溫超導(dǎo)機(jī)制提供了嶄新的視角。研究團(tuán)隊(duì)推測(cè),過(guò)去20多年人們注力研究但還沒(méi)有定論的贗能隙現(xiàn)象就是長(zhǎng)程電荷密度波有序態(tài)的某種漲落形式。
銅氧化物高溫超導(dǎo)體通常在高于液氮溫度(77K)的區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)超導(dǎo),相比于液氦溫區(qū)(4.2K)的傳統(tǒng)超導(dǎo)體,其應(yīng)用范圍更廣闊,可用來(lái)制造輸電線、變壓器、量子計(jì)算、強(qiáng)磁場(chǎng)磁體等。但高溫超導(dǎo)的機(jī)理尚不清楚,阻礙了新材料的研發(fā)。在常規(guī)的超導(dǎo)體里,超導(dǎo)出現(xiàn)之前的正常態(tài)(費(fèi)米液態(tài))得到充分理解。高溫超導(dǎo)體的正常態(tài)卻不正常。謎團(tuán)之一是超導(dǎo)相之上的物態(tài)存在贗能隙,即在很高的溫度一大部分的態(tài)密度已消失。贗能隙最早在核磁共振實(shí)驗(yàn)中被發(fā)現(xiàn),隨后在其它實(shí)驗(yàn)中也觀察到這種能隙。人們普遍認(rèn)為,對(duì)贗能隙的理解直接關(guān)系到高溫超導(dǎo)機(jī)理的解決。
物理所與日本岡山大學(xué)、德國(guó)馬克斯-普朗克研究所合作,相關(guān)研究成果發(fā)表在Nature Communications上。研究工作得到了科技部以及自然科學(xué)研究基金的支持。
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磁場(chǎng)調(diào)控的Bi2Sr2-xLaxCuO6相圖。AF為反鐵磁相,隨空穴濃度(p)增加反鐵磁臨界溫度逐漸減小。零場(chǎng)時(shí),隨著反鐵磁相逐漸消失,超導(dǎo)(SC)相逐漸出現(xiàn)。而在高場(chǎng)時(shí),在反鐵磁相消失之際,出現(xiàn)了電荷密度波(CDW)相,電荷密度波的臨界溫度是反鐵磁臨界溫度的延伸且與贗能隙(psudeogap,黃色曲面)溫度成比例。
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