在无限层尼基酸盐中,光诱导相变
Zhen Yang1,2, Kui-Juan Jin1,2,3, Yulin Gan1
1Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics and Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100190, China.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|June 25, 2023
概括
研究人员使用光线诱导了NdNiO2膜的量子相变,从绝缘状态转变为金属状态. 这一发现为控制量子材料提供了新的途径,并探索了尼基酸盐中的超导性.
科学领域:
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 量子材料科学是一种量子材料科学.
背景情况:
- 强烈相关的量子材料表现出复杂的电子行为.
- 量子相位转换是由电子相关性的变化驱动的.
- 康多-莫特绝缘状态及其过渡是关键的研究领域.
研究的目的:
- 为了研究光子诱导的无限层NdNiO2膜中的量子相位过渡.
- 探索通过光辐射对电子相关性的操纵.
- 了解金属和超导等状态的出现.
主要方法:
- 制造无限层 NdNiO2 薄膜.
- 光辐射来操纵电子相关性.
- 测量磁电阻和霍尔效应以描述传输特性.
主要成果:
- 观察到光子诱导的从Kondo-Mott绝缘体到金属状态的过渡.
- 报告了磁电阻从负变为正的变化.
- 确定了一个具有至高42 K的临界温度的超导状过渡,由电子传输主导.
结论:
- 光感应是一种可行的方法来控制Mott类绝缘体中的量子相变.
- 这项研究突出了电子杂基酸中超导电性的潜力.
- 操纵Ni-3d和Nd-5d电子相关性对于这些转变至关重要.


