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超越 BCS 规律的有限动量轨道间超导性:由手性电荷密度波量子临界性驱动

量子物理 2024-12-10 v1

摘要

在电荷密度波 (CDW) 量子临界点附近出现的超导性往往违背了传统的 BCS 描述,尤其是在具有小且轨道差异的 Fermi 面多轨道系统中。在 TiSe₂ 中,超导性出现在压力下抑制手性 CDW 之处,但其微观来源一直未能得到阐明。本文表明,TiSe₂ 中的手性 CDW 量子临界性源于电荷序和声子模式间的涨落诱导的交织,其在 Brillouin 区中心处在对称性上不兼容,但在 CDW 排序波矢处可被混合。这种对称性扰动的解决为单一连续的手性 CDW 转变提供了可能性,并显著增强了临界性附近的集体涨落。我们展示,这些临界手性 CDW 涨落驱动有限中心质量动量的轨道间配对不稳定性,与 BCS 超导性根本不同。由于位于 Γ 和 L 点的电子占据小的 p 和 d 轨道 Fermi 袋仅由 CDW 排序矢量相连,轨道间配对灵敏度不会发展出 Cooper 对数。因此,超导性由相互作用驱动的配对机制取代了态密度。我们使用受称 ourselves 约束的低能理论和随机相位近似分析,表明涨落增强的配对相互作用在手性 CDW 量子临界点附近被最大化,从而产生 dome 形超导相。进一步的群论分析识别出轨道选择性 s 波配对对称性为最可能的超导态。

关键词

引用

@article{arxiv.2407.19587,
  title  = {Strength of statistical evidence for genuine tripartite nonlocality},
  author = {Soumyadip Patra and Peter Bierhorst},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2407.19587},
  year   = {2024}
}