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铁基和镍基氧磷族化合物超导体研究 摘要: 近年来,铁基和镍基氧磷族化合物超导体备受研究者们的关注。在本文中,我们综述了针对这些材料在超导性质和物理性质方面的研究。我们首先介绍了超导现象的基本原理,然后讨论了这些材料的化学和晶体结构性质对超导性质的影响。我们还回顾了这些材料的物理性质,并总结了未来这些材料在硬超导应用领域的潜在应用和挑战。 引言: 超导材料在许多领域中拥有广泛的应用,包括磁共振成像、电能传输和高性能计算机等。然而,传统的超导材料具有一些缺点,例如低临界温度,这限制了它们在实际应用中的应用。因此,近年来研究者们开始关注铁基和镍基氧磷族化合物超导体,这些材料具有较高的临界温度和强超导性能。然而,要深入了解这些材料的超导性和物理性质,需要进行系统和详细的研究。 铁基氧磷族化合物超导体: 铁基氧磷族化合物超导体最初在2008年被报道,这些材料的关键特征是含有Fe-Pn键,其中Pn代表P、As和Sb元素。这些材料的晶体结构复杂,大多数都属于费米面上具有对称性点的多层铜氧化物(LSCO)结构类型。最新的研究表明,铁基氧磷族化合物超导体的临界温度已经超过了30K。 铁基氧磷族化合物超导体的超导性质和晶体结构性质有密切的关系。许多研究表明,超导性质的高温超导源于这些材料的电子结构,其中包含了复杂的电子多铁性和自旋极化。此外,这些材料中存在的复杂的竞争相互作用对超导性质的产生和调控具有重要作用。 镍基氧磷族化合物超导体: 与铁基氧磷族化合物超导体相比,镍基氧磷族化合物超导体的晶体结构更加简单,其中大多数都属于简单的NiAs类型结构。与铁基氧磷族化合物超导体相似,这些材料也具有较高的临界温度和强超导性能。这些材料的临界温度已经达到了18K以上。 与铁基氧磷族化合物超导体类似,镍基氧磷族化合物超导体的超导性质和晶体结构性质有密切相关。其中一个关键因素是这些材料中存在的自旋密度波相互作用。另一方面,这些材料中的竞争相互作用也可以对超导性质的产生和调控产生重要影响。 未来的应用和挑战: 铁基和镍基氧磷族化合物超导体具有潜在的硬超导和电子学应用。这些材料的高温超导性使得它们在能源传输和发电中具有潜在的应用。此外,这些材料的电子结构和多铁性质也使它们在计算机和电子器件等领域具有应用前景。 然而,要将这些材料的超导性和物理性质应用到实际应用中还需要克服一些挑战。其中主要的挑战是进一步了解这些材料的晶体结构性质和微观相互作用,以实现对超导性质的更好理解和控制。 结论: 在本文中,我们综述了铁基和镍基氧磷族化合物超导体的研究。这些材料具有较高的临界温度和强超导性能,因此具有广泛的应用前景。但是,我们仍需要继续深入研究这些材料的超导性和物理性质以及其与晶体结构和微观相互作用之间的关系,以实现这些材料的更广泛应用。