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高熵 Ta0.2Nb0.2V0.2Ti0.2X0.2 (X = Zr 和 Hf) 材料的正常态和超导态性质

机器学习 2025-08-05 v2 社会与信息网络

摘要

高熵合金超导体代表了一种独特的材料体系与量子物理的融合,具有显著的潜力用于推动超导技术的发展。在本研究中,我们报告了对高熵合金超导体 Ta0.2Nb0.2V0.2Ti0.2X0.2 (X = Zr 和 Hf) 的详细理论和实验研究。我们的研究揭示了两种材料均结晶于体心立方结构 (空间群: I m -3 m),并表现出亮度为 5 K (X = Hf) 和 6.19 K (X = Zr) 的批量超导性。我们的详细分析,包括磁化、电阻率、热容量测量以及密度泛函理论 (DFT) 计算,表明这些材料表现为 moderately 耦合的各向同性 s 波超导性。我们的 DFT 结果在费米能级处发现显著的谱权,并发现声子谱中不存在虚模式,确认了这些合金的动力学稳定性和金属性。令人惊讶的是,我们观察到 X = Hf 样品的上临界场 (HC2(0)) 超过 Pauli 参数性极限,并基于结构中自旋轨道耦合的增加进行解释。相较于 Ta0.2Nb0.2V0.2Ti0.2Zr0.2,后者表现出传统的 HC2 行为。由于这些合金的动力学稳定性、优异的正常态金属性、高微硬度和高上临界场,这些样品将成为未来超导器件应用的潜在候选材料。

关键词

引用

@article{arxiv.2504.08129,
  title  = {Between Linear and Sinusoidal: Rethinking the Time Encoder in Dynamic Graph Learning},
  author = {Hsing-Huan Chung and Shravan Chaudhari and Xing Han and Yoav Wald and Suchi Saria and Joydeep Ghosh},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2504.08129},
  year   = {2025}
}

备注

Accepted to TMLR 7/2025