物理所等铁基磷族化合物超导体高压研究获进展.docx
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物理所等铁基磷族化合物超导体高压研究获进展物理所等铁基磷族化合物超导体高压研究获进展摘要:在过去的几十年中,超导体研究一直是物理学和材料科学领域的热点之一。铁基磷族化合物超导体是硬超导体的一个重要类别,具有较高的超导转变温度和较高的临界电流密度。然而,由于它们的复杂化学结构和多组分相互作用,铁基磷族化合物超导体仍然面临着一些挑战。本文将综述物理所等在铁基磷族化合物超导体高压研究方面取得的进展,重点讨论高压下的电学性质和结构演化,为进一步理解这些新型超导体的物理机制提供重要线索。引言:铁基磷族化合物超导体在
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物理所等在新型铁基超导体高压研究中取得进展等打开文本图片集超导电性是物质在较低温度下呈现出的一种宏观量子现象。通过施加外界压力或磁场可以改变超导体的超导温度,甚至可以完全抑制超导体的超导电性或使某些不超导的物质出现超导电性。定性的来讲,产生这些物理现象的微观机制在于物质超导电性是由其晶体结构、电荷、轨道和自旋的状态及其相互作用所决定的,而这些因素对超导电性的影响可以通过外部参数的改变,如施加压力、磁场等进行调控。其中,压力是一种有效的调控方法。它的独特之处在于不用改变研究系统的化学构成就能实现对系统的电子
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物理所等在新型铁基超导体高压研究中取得进展等打开文本图片集超导电性是物质在较低温度下呈现出的一种宏观量子现象。通过施加外界压力或磁场可以改变超导体的超导温度,甚至可以完全抑制超导体的超导电性或使某些不超导的物质出现超导电性。定性的来讲,产生这些物理现象的微观机制在于物质超导电性是由其晶体结构、电荷、轨道和自旋的状态及其相互作用所决定的,而这些因素对超导电性的影响可以通过外部参数的改变,如施加压力、磁场等进行调控。其中,压力是一种有效的调控方法。它的独特之处在于不用改变研究系统的化学构成就能实现对系统的电子
物理所等在新型铁基超导体高压研究中取得进展.doc
物理所等在新型铁基超导体高压研究中取得进展最近中科院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)超导实验室赵忠贤院士课题组孙力玲研究员和博士生郭静及其合作者与美国卡内基研究院地球物理实验室毛河光院士、陈晓嘉博士等合作在新型铁基超导体高压研究方面取得新进展。该项研究结果发表在近期的《物理评论快报》上【PRL108197001(2019)】。超导电性是物质在较低温度下呈现出的一种宏观量子现象。通过施加外界压力或磁场可以改变超导体的超导温度甚至可以完全抑制超导体的超导电性或使某些不超导的物质出
物理所铁基超导体电荷动力学研究获新进展.docx
物理所铁基超导体电荷动力学研究获新进展物理所铁基超导体电荷动力学研究获新进展铁基超导体依然是目前超导和强关联电子系统研究领域关注的主要热点之一。与铜氧化物超导体类似,铁基超导体具有多种结构类型,对它们的研究使得人们很快对铁基超导体建立起一些基本共识,如超导电性是由一个具有反铁磁长程序的母体发展出来的。但与通常的局域电子反铁磁体或铜氧化物超导体的反铁磁Mott绝缘体母体不同,该母体相不是绝缘体,而是电子和空穴浓度相平衡的半金属(semi-metal),具有多个能带和费米面。其中连接布里渊区中心空穴型费米面和