在范德瓦尔斯双层结构中合成库仑超导性
超导电性
2018-09-26 v1 介观与纳米尺度物理
摘要
在低维金属周围构建可极化环境以产生超导性是一个简单的理论构想,至今仍缺乏令人信服的实验实现。当金属双层中费米速度之比很小且两种金属具有相似且低的载流子密度时,这一苛刻条件得以满足。此时,较慢的电子气充当较快金属的延迟可极化介质(一种“介电”环境)。本文指出,该概念在由狄拉克半金属(如石墨烯)与原子级邻近的掺杂半导体过渡金属硫族化物(如 WSe)组成的原子级薄双层中自然达到最优。由动态屏蔽库仑排斥引起的超导转变温度通过线性化 Eliashberg 方程计算。对于 WSe 上的石墨烯,我们发现 可超过 100 mK,且当狄拉克谷简并度降低时进一步升高。因此,我们认为悬浮范德瓦尔斯双层在实验上处于实现这一长期期待的理论概念的独特地位。
引用
@article{arxiv.1804.04148,
title = {Synthesizing Coulombic superconductivity in van der Waals bilayers},
author = {Valla Fatemi and Jonathan Ruhman},
journal= {arXiv preprint arXiv:1804.04148},
year = {2018}
}