Ba(1-x) Na(x) Ti2Sb2O (0.0 ≤ x ≤ 0.33):タイタニウム基のプニクチド酸化物の超伝導体である
Phuong Doan1, Melissa Gooch, Zhongjia Tang
1Department of Chemistry, University of Houston, Houston, Texas 77204, USA.
Journal of the American Chemical Society
|September 25, 2012
まとめ
研究者は,Tiベースの化合物をドーピングすることによって,新しい超伝導体,Ba{1-x}Na{x}Ti{2) Sb{2) Oを発見しました. このドーピングは,電荷密度の波を抑制し,5.5Kまでの超伝導性を誘導します.
科学分野:
- 凝縮物質物理学 凝縮物質物理学
- 材料科学 材料科学とは
- 固体化学 固体化学
背景:
- 層状のTiベースのプニクチド酸化物は,新しい電子現象の探索のための有望な材料のクラスです.
- 充電密度波 (CDW) と超伝導性の相互作用を理解することは,新しい超伝導体の設計に不可欠です.
研究 の 目的:
- 新しい層のTiベースのプニクチド酸化物超伝導体,Ba(1-x) Na(x) Ti(2) Sb(2) O. を合成し,特徴づけました.
- 化学ドーピングが母化合物BaTi(2)Sb(2)O.O.の電子特性に及ぼす影響を調査する.
- 抑制された電荷密度波 (CDW) と超伝導性の出現との関係を調査する.
主な方法:
- 構造分析のためのX線 difraktion.構造分析のためのX線 difraktion.
- 超伝導性を確認するための抵抗性,磁気感受性,熱容量測定.
- ナトリウム (Na) をバリウム (Ba) の代わりとして使用した化学ドーピング.
主要な成果:
- 新しい層のTiベースのプニクチド酸化物,Ba{1-x) Na{x) Ti{2-Sb{2-O}は,四角形のCeCr{2-Si{2-C}構造で成功して合成され結晶化されました.
- ドーピングされていない親化合物BaTi(2) Sb(2) Oは,54Kで電荷密度波 (CDW) /スピン密度波 (SDW) 移行を示しています.
- NaドーピングはCDW/SDWの移行を抑制し, 5.5Kまでの臨界温度 (T(c)) を有する大量超伝導性を誘導します.
結論:
- Ba{1-x) Na{x) Ti{2) Sb{2) Oの超伝導性は,高T{-c) クプラートや鉄プニクチドに似た,抑制された有序状態から発生する.
- この発見は,層状の超伝導体の家族を拡大し,超伝導性のメカニズムを研究するための新しいプラットフォームを提供します.
- この発見は,プニクチド酸化物の電子特性を調節する化学ドーピングの可能性を強調しています.
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