塑性形变钛酸锶中的铁电量子临界性与增强的超导电性
超导电性
2021-05-11 v4 材料科学
摘要
量子材料的特性通常利用压力、磁场和掺杂等实验变量进行调控。本文探讨一种不同的方法:单晶体的不可逆塑性形变。我们针对超导体 SrTiO 表明,压缩塑性形变在远高于未形变样品超导转变温度 () 的温度下诱导出低维超导电性,并有证据表明在高于体材料 两个数量级的温度下存在超导关联。如漫散射中子和 X 射线散射所揭示的,超导电性增强与自组织位错结构的出现相关。我们还通过拉曼散射观察到形变诱导的铁电量子临界涨落和非均匀铁电序的征象。这些结果表明,自组织位错结构周围的应变诱导出局域铁电性和量子临界动力学,对 产生强烈影响,这与软极化涨落增强超导性的理论一致。更广泛地说,我们的结果证明了塑性形变和位错工程作为调控量子材料电子性质工具的前景。
引用
@article{arxiv.2005.00514,
title = {Ferroelectric quantum criticality and enhanced superconductivity in plastically deformed strontium titanate},
author = {S. Hameed and D. Pelc and Z. W. Anderson and A. Klein and R. J. Spieker and L. Yue and B. Das and J. Ramberger and M. Lukas and Y. Liu and M. J. Krogstad and R. Osborn and Y. Li and C. Leighton and R. M. Fernandes and M. Greven},
journal= {arXiv preprint arXiv:2005.00514},
year = {2021}
}
备注
6 figures, included supplement