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层状铜氧化物和镍氧化物中通过氧线形成产生的多重电子组分与 Lifshitz 相变

超导电性 2019-02-07 v1

摘要

越来越多的令人信服的实验证据表明,需要一种由多重电子组分和竞争量子相组成的量子复杂物质场景,才能掌握层状铜氧化物中高临界温度(Tc)超导性的关键物理机制。虽然已知缺陷自组织控制着 Tc,但其机制仍是一个开放问题。在此,我们通过自洽线性 Muffin-Tin 轨道(LMTO)计算,聚焦于 HgBa2CuO4+y、La2CuO4+y 和 La2NiO4+y 中由间隔层中氧间隙原子 O-i 原子线自组织所产生的多带电子结构和破裂 Fermi 面形成的理论预测。通过超晶胞计算,研究了有序 O-i 原子线的第一相和由无序 O-i 杂质组成的第二玻璃态相的电子结构。我们展示了三类材料中 O-i 线对电子结构影响的共同特征。O-i 有序化为线导致 O-i 集合与基体其余部分之间的电子态发生分离。线的形成首先在靠近线的地方产生量子受限的局域态,这些局域态与掺杂铜氧化物 Fermi 面(FS)上的第二非局域态共存。在这种高 Tc 超导性的新场景中,具有 Majorana 束缚态的 Kitaev 线通过近邻耦合与铜氧化物中的二维 d 波超导体相耦合。

关键词

引用

@article{arxiv.1901.00380,
  title  = {Multiple electronic components and Lifshitz transitions by oxygen wires formation in layered cuprates and nickelates},
  author = {Thomas Jarlborg and Antonio Bianconi},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1901.00380},
  year   = {2019}
}

备注

9 pages, 10 figures. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1711.05178