铜氧化物中掺杂空穴的动力学不受自旋涨落控制
超导电性
2014-12-08 v1 强关联电子
摘要
高温超导发现二十七年后\cite{BedMu},对其理论解释仍未达成共识。这在很大程度上是由于研究近半满强关联系统的困难,而理解掺杂到 CuO层中的一个或少数空穴的行为需要这种研究。为简化这一任务,通常用更简单的单带 Hubbard 或模型\cite{rev1,rev2}来替代描述掺杂空穴进入这些电荷转移绝缘体 O 轨道的三带模型\cite{Emery,ZSA}。在此我们挑战这一方法,表明不仅在明确包含 O 轨道的模型中更容易理解掺杂空穴的动力学,而且我们的解反驳了长期以来的信念,即反铁磁 (AFM) 背景的量子自旋涨落在决定该动力学中起关键作用。事实上,我们表明,对于在 O 亚晶格上移动并与没有自旋涨落的 N\'eel 自旋晶格耦合的空穴,通常可以获得与实验观测一致的色散关系。这标志着我们对相关现象学理解的重大概念转变,并为研究无有限尺寸效应问题的少空穴动力学\cite{BayoB}、从而理解“磁胶”的实际强度开辟了道路。
引用
@article{arxiv.1409.3647,
title = {The dynamics of a doped hole in cuprates is not controlled by spin fluctuations},
author = {Hadi Ebrahimnejad and George A. Sawatzky and Mona Berciu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1409.3647},
year = {2014}
}
备注
Four figures