Local pairs in high-temperature superconductors: the concept of pseudogap

Автор(и)

  • A. L. Solovjov B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering of the National Academy of Sciences of Ukraine Kharkiv 61103, Ukraine
  • K. Rogacki Institute for Low Temperatures and Structure Research, Polish Academy of Sciences, 50-422 Wroclaw, Poland

DOI (Low Temperature Physics):


https://doi.org/10.1063/10.0017238

Ключові слова:

високотемпературні надпровідники, флуктуаційна провідність, псевдощілина, модель локальної пари, сильнозв’язані бозони

Анотація

Походження високотемпературної надпровідності купратів залишається предметом дискусій після майже чотирьох десятиліть досліджень. Одне з головних питань, яка фізика лежить в основі механізму надпровідного спарювання, що дозволяє отримувати реальні куперівські пари при температурах значно вище 100 К, залишається відкритим. Вважається, що відповідь можна отримати, вивчаючи властивості купратів у нормальному стані вище Tc, де псевдощілина (ПЩ) відкривається при T* >> Tc. Кількість робіт, які присвячені вивченню ПЩ, надзвичайно велика, але її природа не з’ясована. Виникає питання, чи псевдощілина в купратах зумовлена виключно антиферомагнітними флуктуаціями, хвилями спіну, густини заряду, чи її можна пояснити утворенням специфічних спарених ферміонів, так званих локальних пар, нижче температури Т*. Розглянуто дослідження обох підходів до ПЩ, які можуть пояснити цей процес. На додаток до теоретичних міркувань проаналізовано й обговорено різні експериментальні результати вимірювань флуктуаційної провідності та ПЩ, а також магнітних вимірювань, намагаючись довести вирішальну роль локальних пар у формуванні ПЩ стану. Відповідно, різні типи передбачених магнітних взаємодій можна розглядати як можливі механізми утворення надпровідних пар у високотемпературних надпровідниках.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Downloads

Опубліковано

2023-01-26

Як цитувати

(1)
A. L. Solovjov and K. Rogacki, Local pairs in high-temperature superconductors: the concept of pseudogap, Low Temp. Phys. 49, (2023) [Fiz. Nyzk. Temp. 49, 375–396, (2023)] DOI: https://doi.org/10.1063/10.0017238.

Номер

Розділ

Оглядова стаття

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>