在 La1.875Ba0.125CuO4下,在单轴应变下,结构阶段分离和增强超导性
Baizhi Gao1, Ehsan Nikbin2, Graham Johnstone1
1Department of Physics, University of Toronto, Toronto, Ontario, M5S 1A7, Canada.
对铜氧化物 (La$_{2-x}$Ba$_x$CuO$_4$) 晶体施加压力会诱导结构变化,显著改变其超导特性和过渡温度.
科学领域:
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 量子材料是一种量子材料.
背景情况:
- 应变工程是调整量子材料特性的一个关键方法.
- 酸铜氧化物 (La$_{2-x}$Ba$_x$CuO$_4$或LBCO) 是一种在条纹不稳定性附近表现出复杂相位行为的材料.
研究的目的:
- 为了研究单轴压缩应变对LBCO单晶体低温阶段的影响.
- 了解诱导的结构相位分离如何影响LBCO中的超导.
主要方法:
- 适度单轴压缩应变对LBCO单晶体的应用.
- 分析结构相位分离到低温四边形 (LTT),低温较小的正方形 (LTLO) 和塑性变形的纳米域结构 (PDNS).
- 测量每个诱导结构的超导过渡温度.
主要成果:
- 应变抑制LTT相位体积分数,增加和扩大其超导过渡温度.
- LTLO结构在32K以上呈现出的超导过渡,在最大应变下达到~36K.
- PDNS阶段表现出一种广泛的超导过渡,即使在减压后也会持续下去.
结论:
- 在LBCO中的结构阶段分离对应用于应变的应变高度敏感.
- 在LBCO中的超导与其结构相密切相关,特别是近条纹不稳定性.
- 应变工程为操纵LBCO的超导行为提供了一条途径.
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