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Updated: Jun 12, 2026

Scalable Quantum Integrated Circuits on Superconducting Two-Dimensional Electron Gas Platform
Published on: August 2, 2019
Control de polimorfismo de superconductividad y magnetismo en Cs(3)C(60) cerca de la transición de Mott
Alexey Y Ganin1, Yasuhiro Takabayashi, Peter Jeglic
1Department of Chemistry, University of Liverpool, Liverpool L69 7ZD, UK.
La estructura cristalina de las fulleridas de cesio tiene un impacto significativo en sus propiedades electrónicas, influyendo en la superconductividad y el magnetismo. Los diferentes arreglos de empaque del anión C(60)(3-) revelan una relación universal entre la temperatura de transición superconductora y la proximidad a la transición Mott metal-aislador.
Área de la Ciencia:
- Física del estado sólido física del estado sólido.
- Ciencia de los materiales ciencia de los materiales.
- Física de la materia condensada Física de la materia condensada Física de la materia condensada Física de la materia condensada Física de la materia condensada
Sus antecedentes:
- La estructura cristalina dicta las propiedades electrónicas en los sólidos.
- Los óxidos de cobre superconductores a alta temperatura tienen unas disposiciones estructurales limitadas.
- Fullerides (A(3) C(60)) exhiben superconductividad y magnetismo, con distintas posibilidades de embalaje 3D.
Objetivo del estudio:
- Investigar cómo la disposición espacial de los aniones C(60)(3-) controla los estados básicos superconductores y magnéticos competidores.
- Para comparar las propiedades electrónicas del cúbico centrado en la cara (f.c.c.) y cúbico centrado en el cuerpo (b.c.c.) Cs{3}C{60}). es decir, las
Principales métodos:
- Aislamiento y caracterización del f.c.c.f. es un polimorfo de Cs(3) C(60).
- Medición de la temperatura de transición superconductora (T ((c)) y la temperatura de ordenamiento magnético (temperatura de Néel, T ((N)).
- Análisis de la relación entre la estructura cristalina, las correlaciones de electrones y la transición Mott metal aislador.
Principales resultados:
- f.c.c.c. f.c.c.c. f.c.c.c. f.c.c.c. f.c.c. f.c.c. f.c.c. f.c.c. f.c.c. f.c.c. f.c.c. f.c.c. f.c.c. f.c.c. f.c.c. f.c.c. f.c.c. f.c.c. f.c.c. f.c.c. f.c.c. Cs(3) C(60) es un aislante magnético a presión ambiente, convirtiéndose en superconductor bajo presión.
- Ordenamiento magnético en f.c.c.c. Cs(3)C(60) se produce a una temperatura mucho más baja (T(N) = 2.2 K) en comparación con b.c.c.c. Cs{3}C{60) (T{N) = 46 K). (T{N) = 46 K). (T{N) = 46 K. (T{N) = 46 K.) (T{N) = 46 K. (T{N) = 46 K.) (T{N) = 46 K. (T{N) = 46 K.) (T{N) = 46 K. (T{N) = 46 K.) (T{N) = 46 K. (T{N) = 46 K.) (T{N) = 46 K.) (T{N) = 46 K. (T{N) = 46 K.) (T{N) = 46 K.) (T{N) = 46 K.) (T{N) = 46 K.) (T{N) = 46 K.) (T{N) = 46 K.)
- Temperatura de transición superconductora en f.c.c. Cs(3) C(60) es 35 K, mientras que b.c.c. Cs(3) C(60) muestra 38 K.
Conclusiones:
- La disposición espacial de las unidades electrónicamente activas influye profundamente en las propiedades superconductoras y magnéticas.
- La temperatura de transición superconductora (T ((c)) escala universalmente con la proximidad a la transición Mott metal-aislador, independientemente del embalaje del cristal.
- Este estudio pone de relieve la importancia de las correlaciones de electrones en la superconductividad a alta temperatura más allá de las fuleridas.
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