量子自旋液体揭示真正的莫特态
强关联电子
2019-11-07 v1
摘要
Widom线标定了相图中超临界流体从类气态过渡到更接近类液态行为的轨迹。在关联电子液体中也存在类似的转变,其中库仑排斥、带宽和温度之间的相互作用触发了莫特绝缘态与非相干导电区之间的转变。本文探索了三种具有不同有效关联程度的有机量子自旋液体的电动力学响应,其中磁有序的缺失使得能够对真正的莫特态的本质获得独特的洞察,直至最相关的低温区域。结合光谱学、压力依赖的直流输运和理论计算,我们成功构建了一个在定量尺度上适用于所有莫特绝缘体的相图。在低温相边界附近,我们发现了莫特能隙内的金属涨落,表现出随冷却增强的吸收,这在反铁磁莫特绝缘体中不存在。我们的发现揭示了莫特转变的相共存区和Pomeranchuk-like异常,这些现象此前被预言但从未被观察到。
引用
@article{arxiv.1710.07241,
title = {Quantum Spin Liquids Unveil the Genuine Mott State},
author = {A. Pustogow and M. Bories and A. Löhle and R. Rösslhuber and E. Zhukova and B. Gorshunov and S. Tomić and J. A. Schlueter and R. Hübner and T. Hiramatsu and Y. Yoshida and G. Saito and R. Kato and T. -H. Lee and V. Dobrosavljević and S. Fratini and M. Dressel},
journal= {arXiv preprint arXiv:1710.07241},
year = {2019}
}
备注
Supplementary information after Acknowledgements