近日,中國科學院上海光學精密機械研究所融創中心與北京高壓科學研究中心等單位合作,在Bi2Se3基超導體的極端高壓物性研究方面取得進展。
高壓技術常應用于探索室溫超導體合成、研究多種體系材料的極端物性及探索量子臨界現象的物理機制,是一種有效、干凈的研究手段。在凝聚態物理中,電-聲子耦合對很多材料體系的新奇量子現象起關鍵作用,如熱電性,超導和電荷密度波等。在常規BCS超導體系中,通常認為庫珀對是由電-聲子耦合導致的配對,從而引起超導電性現象的發生。但一些摻雜半導體和半金屬材料中的超導機制并不能用BCS理論得到完全解釋。近年來,對于低載流子密度的超導體的超導配對機制依然存在爭議。
該研究利用高壓結合輸運、光譜學技術研究Bi2Se3基低載流子密度超導體,揭示了壓力誘導下不同物相中的電聲相互作用,有助于理解Bi2Se3基超導體的非常規超導電性和非常規配對機制。
相關成果發表在New Journal of Physics上。研究得到國家自然科學基金、上海“揚帆計劃”等資助。
(a):不同壓力下的拉曼光譜,插圖為初始晶相的原子振動示意圖;(b):拉曼頻移隨壓力演化;(c):壓力-Tc相圖及霍爾載流子濃度隨壓力的演化