银铅氢氧化物、Na0.05WO3 和 Na0.041NH3 复合材料超导性的玻色-爱因斯坦凝聚观点(稀释金属)
介观与纳米尺度物理
2007-05-23 v1 材料科学
摘要
传统上,描述氧化物晶体结构时,认为氧离子半径 r02 约等于 1.4 Å,氧离子占晶体体积的 80-90%。金属原子被视为具有较小半径(0.5-0.8 Å)的离子型供电子体。然而,若采用 r02≈0.56 Å 的值,原子堆积图及其物理性质(如电导和超导性)将发生根本性不同。根据量子力学计算,r02≈0.56 Å 时,金属原子轨道占据约 80-90% 的晶体体积,而氧离子则扮演接受者角色,降低这些轨道的占据率(“间接”稀释金属)。在化学计量矩阵中发生“直接”金属稀释。当 r02≈0.56 Å 时,六方晶格 Ag3Pb2H2O6 中沿 c 轴方向存在直径为 3.6 Å 的通道,填充由原径为 2.6 Å 的 Ag2 分子链构成的通道,分子浓度 n_B=25.6×10^20 cm^-3。计算出相应的玻色-爱因斯坦凝聚温度 T_cB≈400K(取电子有效质量 m*=7.5m_e)。在 Na-NH3 溶液和 WO3 体系中,分别形成三维的 Na2 链网络,参数分别为 n_B=4.71×10^20 cm^-3(T_c≈180K,m*=5.0m_e)和 n_B=4.74×10^20 cm^-3(T_c≈91K,m*=10m_e)。Ag2 与 Na2 链在 NH3 和 WO3 中的参数相近,支持这些结构具有类似的复合结构和高温超导机制。
引用
@article{arxiv.cond-mat/0505717,
title = {Dynamical Symmetry Breaking in Quasistatic Magnetic Oscillations},
author = {E. O. Kamenetskii},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0505717},
year = {2007}
}