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1.
在重费米子化合物中由磁性中介的超导电性   总被引:3,自引:3,他引:0  
戴闻 《物理》1999,28(4):247-248
在自由空间,电子是相互排斥的,而超导又以电子结成库珀对为前提,因此人们只能从固体内部寻找“对态”的“粘胶”.在传统超导体中,电子配对是由晶格密度波中介的,这一寻常机制不能解释在铜氧化物中出现的超导电性.那么,配对是否可以通过其他非寻常机制(例如:磁机...  相似文献
2.
磁场对重电子金属CeCu6-xNix低温电阻的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
测量了重电子金属CeCu6-xNix(x=0,0.5,0.1),在1.8k-300k温度范围的电阻及磁场对电阻的影响(H=0,5T,10T),实验表明样品电阻的极大值对应的温度Tmax随着掺Ni含量的增大向温度降低的方向移动,而加磁场后Tmax随磁场的增加向高温方向移动,中从Kondo相互作用和相干散射的角度对这一现象的物理机制进行了分析.  相似文献
3.
将重费米子超导体看成由s电子和f电子组成的系统,得到了一种可能的低能元激发模——超声Plasmon。证明在一定条件下,电子间通过交换这种低能集体元激发模,除了可导致s电子形成Cooper对外,同时还可导致s-f电子间混合对的形成。对系统的介电函数作了RPA近似计算,得到了超导转变温度的表达式,并讨论了混合对效应。另外,通过对比热反常的分析,讨论了在重费米子超导体中存在超声Plasmon模的可能性。  相似文献
4.
CeNiSn是一种很有趣的重费米子化合物,其基态为Kondo绝缘体.采用化学元素替代的方法研 究Cu掺杂对CeNiSn多晶样品低温比热的影响.在流动高纯氩气的保护下,用电弧炉制备了一 系列的多晶样品CeNi1-xCuxSn(x=0,002,006,008).X射 线粉末衍射分析表明,制备出来的样品均为单相多晶.随着Cu掺杂量的增加,样品的晶格参 数增大.采用绝热热脉冲法测量样品的比热,结果表明随着Cu掺入量的增加,相应样品的低温比热也随之增大,能隙逐渐减小  相似文献
5.
用第一性性原理的FP-LMTO能带计算方法研究了重费米子化合物LiV2O4的电子结构。结果表明:费米面附近的导带是由V原子的3d电子形成的宽度为2.5eV的窄能带,是3d态在立方晶体场中具有t2g对称性的子带;它与O的2p轨道构成的能带有近1.9eV的能隙。计算得出的费米能处电子态密度和线性电子比热系数分别是11.1states/eV f.u.和26.7mJ/molK^2。费米面处的能带色散具有电子型和空穴型和空穴型两种,呈现出一种复杂的费米面结构。LSDA以及LDA+GGA计算表明,LiV2O4有一个磁矩为每个钒原子1.13μB,总能比LDA基态低约148meV/f.u.的铁磁性基态。由目前的能带结构计算的结构无法确定这一类Kondo体系的局域磁矩的来源,表明这一化合物中的重费米子行为可能有别于在含有4f和5f稀土的重费米子合金中观察到的局域磁矩与传导电子的交换作用机制,其中存在量子相变的可能。  相似文献
6.
超导体的电子波函数对称性一直是引人注目的重要问题。本研究了波函数为P态或d态的“高温”重费米子超导体UPd2Al3(Tc ̄2K)与S态的常规超导体Nb之间的量子相干效应。精确测量表明,在一个包括由上述两种超导体组成的Josephson结的超导环中,有持续电流产生,且环中磁通是量子化的,每一个磁通量大小为(0.99±0.03)h/2e,明确无误的表明这一复合系统中两种对称性不同的波函数位相相干。此  相似文献
7.
8.
@@@@重费米子体系是近藤晶格中的强关联电子系统,它由于电、磁等相互作用的竞争呈现出丰富的电子基态,而且由于各种相互作用的能量尺度较小,它会对外界参量(压力、掺杂、磁场)的调控比较敏感。文章论述了重费米子体系的基本性质和它在压力环境下的物性演变以及相关的量子临界现象。超导态一般会出现在量子临界点附近,文章特别以“115”超导体系为例,讲述了超导态与其他长程序共存时可能出现的纹络化结构,介绍了如何运用压力下的谱学测量(如转角比热、软点接触隧道谱)来研究压力下重费米子体系的物性特别是超导序参量的对称性。  相似文献
9.
沈健  T.Z.Ward  L.F.Yin 《中国物理 B》2013,22(1):17501-017501
It is becoming increasingly clear that the exotic properties displayed by correlated electronic materials such as high Tc superconductivity in cuprates,colossal magnetoresistance(CMR) in manganites,and heavy-fermion compounds are intimately related to the coexistence of competing nearly degenerate states which couple simultaneously active degrees of freedom-charge,lattice,orbital,and spin states.The striking phenomena associated with these materials are due in a large part to spatial electronic inhomogeneities,or electronic phase separation(EPS).In many of these hard materials,the functionality is a result of the soft electronic component that leads to self-organization.In this paper,we review our recent work on a novel spatial confinement technique that has led to some fascinating new discoveries about the role of EPS in manganites.Using lithographic techniques to confine manganite thin films to length scales of the EPS domains that reside within them,it is possible to simultaneously probe EPS domains with different electronic states.This method allows for a much more complete view of the phases residing in a material and gives vital information on phase formation,movement,and fluctuation.Pushing this trend to its limit,we propose to control the formation process of the EPS using external local fields,which include magnetic exchange field,strain field,and electric field.We term the ability to pattern EPS "electronic nanofabrication." This method allows us to control the global physical properties of the system at a very fundamental level,and greatly enhances the potential for realizing true oxide electronics.  相似文献
10.
In the conventional superconductors, the Cooper pairs are mediated by phonons, which is a process where only the correlations between the phonons and the charge properties of the electrons are needed. However, superconductivity can also be derived from other types of elementary excitations. The spin fluctuations are arguably the most promising candidate that can mediate such unconventional superconductivity. In some of the important systems such as cuprates, Fe-based superconductors and heavy-fermion superconductors, spin fluctuations play a key role in the mechanism of their superconductivity although there are still many debates. In this paper, we will give a brief review on the correlation between the spin fluctuations and superconductivity.  相似文献
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