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扫描隧道显微镜实验中检测结构变化与时间反演对称性破缺的局限性

超导电性 2026-03-04 v1 强关联电子

摘要

Kagome 超导体 AAV3_3Sb5_5AA=K, Cs, Rb)家族是研究各种密度波、非常规超导以及尽管不存在自旋磁性却出现惊人时间反演对称性破缺的激动人心的平台。时间反演对称性破缺的起源一直备受关注,且相互矛盾的结果引发了激烈争论。扫描隧道显微镜(STM)通过观察到与 2 ×\times 2 电荷密度波(CDW)相关的表观手性可能受磁场方向改变这一现象,提供了关键证据;该现象在某些实验中的特定样品区域被观察到,而在其他实验中则未观察到。与此相关,Xing 等人研究了磁场和电场对 2 ×\times 2 CDW 态以及 Kagome 超导体 RbV3_3Sb5_5 晶格结构的影响。他们报告称,面内晶格常数发生了约 1% 的变化,并伴随受场方向控制的 CDW 强度改变。这被解释为压磁现象的一个罕见案例。在此我们说明,表观磁场诱导的晶格和 CDW 强度变化是两个独立实验伪影的结果:STM 探针尖端处原子的重排改变了 CDW 调制的振幅,以及压电蠕变、磁滞和热漂移人为地扭曲了 STM 形貌图。我们发现没有证据支持磁场会导致样品发生本征变化,这挑战了此前报告的压磁现象。

关键词

引用

@article{arxiv.2509.22634,
  title  = {Limitations of detecting structural changes and time-reversal symmetry breaking in scanning tunneling microscopy experiments},
  author = {Christopher Candelora and Ilija Zeljkovic},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2509.22634},
  year   = {2026}
}

备注

Comment on Nature 631, 60 (2024)