中国科学技术大学高温超导物理研究新进展的论文

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1、中国科学技术大学高温超导物理研究新进展的论文摘要在中国科学技术大学(以下简称中国科大)建校50周年之际,文章作者对近年来中国科大在高温超导物理方面的最新研究进展情况作一介绍,包括新型高温超导材料探索研究和高温超导机理实验研究.在新型高温超导材料探索研究方面,文章作者首次发现了除高温超导铜基化合物以外第一个超导温度突破麦克米兰极限(39k)的非铜基超导体——铁基砷化物smo1-xfxfeas,该类材料的最高超导转变温度可达到55k;中国科大还成功地制备出大量高质量的超导化合物单晶,包括nd2-xcexcuo4,naxcoo2,cuxtise

2、2等.在高温超导机理实验研究方面,中国科大系统地研究了smo1-xfxfeas体系的电输运性质给出了该体系的电子相图;发现了在电子型高温超导体中存在反常的热滞现象和电荷-自旋强烈耦合作用;在naxcoo2体系中也开展了系列的工作,并且首次明确了电荷有序态中小自旋的磁结构问题;此外,还系统地研究了cuxtise2体系中电荷密度波与超导的相互关系.  关键词:高温超导,铁基砷化物,自旋-电荷耦合,电荷有序,电荷密度波    high

3、tcsuperconductivityresearchintheuniversityofscien

4、ceandtechnologyofchina  chenxian

5、hui  (hefeinationallaboratoryforphysicalsciencesatmicroscaleanddepartmentofphysics,universityofscienceandtechnologyofchina,hefei230026,china)  abstracttocelebratethe50thanniversaryofthefoundingoftheuniversityofscienceandtechnologyo

6、fchina,abriefrevieaterialsandexperimentalresearchonthemechanismofhigh

7、tcsuperconductivityledtoourdiscoveryofthefe

8、basedarsenidesuperconductor——smo1-xfxfeas,peraturebeyondthemcmillanlimit(39k),peratureinthissystemcanreach55k.avarietyofsuperconductingsinglecrystalsincludi

9、ngnd2-xcexcuo4,naxcoo2andcuxtise2havebeensuccessfullygroechanismofhigh

10、tcsuperconductivityaticallystudiedtheelectronictransportofthesmo1-xfxfeassystemandproposedacorrespondingelectronicphasediagram.abnormalthermalhysteresisandspin

11、chargecouplinghavebeenfoundinelectron

12、

13、typehigh

14、tcsuperconductors.inthenaxcoo2systemthemagicstructureofthesmallmagicmomentinthechargeorderedstatehasbeenclarified.therelationshipbethasalsobeenstudied.  key研究实验室的德国物理学家柏诺兹与瑞士物理学家缪勒在层状铜氧化合物体系中发现了高于40k的临界转变温度[1],随后该体系的临界温度不断提高,最终达到了163k(高压下)[2].该发现掀起了全球范围的超导研究热潮并

15、且对经典的“bcs”理论也提出了挑战.德国物理学家柏诺兹与瑞士物理学家缪勒也因为他们的发现获得了1987年的诺贝尔物理学奖.自从层状铜氧化合物高温超导体发现以来,人们一直都在致力于寻找更高临界温度的新超导体.然而到目前为止,临界温度高于40k的超导体只有铜氧化合物超导体.在非铜氧化合物超导体中,临界温度最高的就是39k的mgb2超导体[3].但是该超导体的临界温度非常接近“bcs”理论所预言的理论值[4].因此,寻找一个临界温度高于40k的非铜氧化合物超导体对于理解普适的高温超导电性是非常重要的,尤其是高温超导的机理到目前还没有得到类似于

16、“bcs”一样完美的理论.在我们最近的研究中,我们在具有zrcusias结构的钐砷氧化物smfeaso1-xfx中发现了体超导电性[5].我们的电阻率和磁化率测量表明,该体系的超导临界温度达到

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