中科院物理所铁基超导体物性研究取得新进展.docx
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中科院物理所铁基超导体物性研究取得新进展近年来,超导材料的研究一直备受关注。超导体是一种物质,在低温下可以实现无电阻,从而能够高效地传递电能。传统的超导体主要基于铜氧化物,但铜氧化物的超导性质受到杂质、缺陷和晶格畸变的影响,限制了其应用领域的拓展。铁基超导体因其优异的超导性质和化学稳定性而备受关注。铁基超导体是指以Fe2+或Fe3+为离子的铁氧平面上的氧和其他同位素的组合形成的超导体。铁基超导体的发现是一个重大的突破,因为它们不仅具有铜氧化物超导体的优点,还具有更好的化学稳定性和杂质容忍度。这使得铁基超导
物理所等在新型铁基超导体高压研究中取得进展等.docx
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