反磁性掺杂相互作用:Hubbard模型中d波配对的增强路径
超导电性
2026-04-01 v1
摘要
反磁性体 - 具有平行磁化且无净磁矩、由晶体对称性保护的动量奇异自旋分裂的磁性物质 - 提供了抑制远距离反亚历山德磁性同时保持强短程自旋涨落的可调方法。我们表明,这种环境稳定了非凡超导性,自然产生混合对称性配对。通过对自旋各向异性Hubbard模型的强耦合分析,我们推导出其中交换相互作用协同增强 singlet d波配对并促进 triplet p波配对。我们的均场分析揭示了由反磁性各向异性驱动的配对演化:当自旋各向异性较小时,d波通道得到增强,紧随主导cuprate超导体中主导配对对称性,表明弱自旋各向异性可能是这些材料中真实模型的关键要素。受限路径量子蒙特卡洛仿真确认了这一图景,显示在optimal掺杂处存在主导d波关联与涌现p波分量共存的区间。随着自旋各向异性增加,强C2各向异性和自旋分裂激活了triplet通道,导致稳定的d+p混合配对态。这种协同态表现出显著增强的整体配对强度,表明更高的超导临界温度是可能的。
引用
@article{arxiv.2603.29377,
title = {Altermagnetic-doping interplay as a route to enhanced d-wave pairing in the Hubbard model},
author = {Ji Liu and Jianyu Li and Peng Zhang and Xiaosen Yang and Ho-Kin Tang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2603.29377},
year = {2026}
}