铁基超导体:材料、磁性与机理的十年
超导电性
2026-07-13 v1 强关联电子
摘要
自 2008 年被发现以来,铁基超导体(FeSCs)已成为探索多带、电子关联材料中高温超导电性的核心平台。本综述聚焦于过去十年左右的主要进展,强调实验进展、配对机制和新兴应用。通过化学取代、压力和外延生长进行的结构调控能够精确控制电子、磁性和超导基态,从而揭示它们之间的相互作用。特别是,电子向列相和条纹型反铁磁序——通常共存或竞争——是理解相图的核心。磁性有序母体化合物中的自旋波和掺杂超导体中的自旋激发(涨落)已被非弹性中子散射广泛表征。虽然掺杂超导体中的高能自旋激发在宽能量范围内保留了与未掺杂母体中自旋波相似的显著谱权重,但低能响应揭示了一种与超导性耦合的集体自旋激发,称为“共振”。超导诱导共振的动量结构为许多 FeSC 中的变号配对提供了强有力的证据,而无序效应、轨道涨落情景、准粒子阻尼和依赖化合物的能隙结构表明,、、节点 、 波和多分量态必须在特定材料的框架内进行讨论。薄膜生长、插层化学和界面工程——特别是在 FeSe 基体系中——的进展已经实现了增强的 和新颖的器件几何结构。凭借高上临界场、适中的各向异性和不断提高的电流密度,FeSCs 持续推动着超导领域的基础认知和技术应用。
引用
@article{arxiv.2607.11355,
title = {Iron-Based Superconductors: A Decade of Materials, Magnetism, and Mechanisms},
author = {Xingye Lu and Hechang Lei and Jun Zhao and Hideo Hosono and Pengcheng Dai},
journal= {arXiv preprint arXiv:2607.11355},
year = {2026}
}
备注
73 pages, 43 figures, 3 tables