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南京大學(xué)物理學(xué)院奚嘯翔團隊發(fā)現(xiàn)反常金屬態(tài)中超導(dǎo)漲落的譜學(xué)證據(jù)

南京大學(xué) 2025-02-25
近日,南京大學(xué)物理學(xué)院奚嘯翔課題組在二維超導(dǎo)體衍生反常金屬態(tài)的研究方面取得了重要進展。團隊結(jié)合超導(dǎo)希格斯模譜學(xué)和低溫電輸運技術(shù),成功探測到原子薄層NbSe2中超導(dǎo)漲落的實驗證據(jù),揭示了磁場誘導(dǎo)的反常金屬態(tài)中存在局域電子配對。
 
  二維超導(dǎo)體由于受漲落效應(yīng)的影響,易于失去超導(dǎo)序,在某些體系中表現(xiàn)為一種反常金屬態(tài),其特征是縱向電阻遠小于正常態(tài)但保持有限值,且持續(xù)到零溫極限。該現(xiàn)象與局域化標(biāo)度理論中關(guān)于二維體系中不存在金屬基態(tài)的預(yù)言相悖,且其內(nèi)在機制一直未有定論。受限于二維超導(dǎo)體的樣品尺寸,現(xiàn)有關(guān)于反常金屬態(tài)的實驗研究主要依賴電輸運測量。圍繞此問題,奚嘯翔課題組結(jié)合縱向電阻、霍爾電阻和拉曼光譜學(xué)手段,系統(tǒng)研究了層狀超導(dǎo)體NbSe2,發(fā)現(xiàn)反常金屬態(tài)源于二維條件下的脆弱超導(dǎo)性,其超導(dǎo)漲落在外加磁場下表現(xiàn)出意外的魯棒性。這一結(jié)果為理解反常金屬態(tài)的形成機理提供了重要的實驗依據(jù)。
 
  圖1. (a)典型器件照片。(b) 不同厚度樣品縱向與霍爾電阻的磁場依賴。 (c) 雙層樣品的磁場-溫度相圖。
 
  為揭示原子薄層NbSe2中反常金屬態(tài)的物理特性,團隊通過電輸運表征了不同厚度樣品對垂直磁場的響應(yīng)(圖1)。實驗發(fā)現(xiàn),原子薄層樣品在磁場增大時先后經(jīng)歷超導(dǎo)態(tài)、反常金屬態(tài)、渦旋液體態(tài)和正常態(tài)的轉(zhuǎn)變。通過分析相應(yīng)的臨界場,團隊構(gòu)建了雙層NbSe2的磁場-溫度相圖。在反常金屬態(tài)區(qū)域,縱向電阻變?yōu)橛邢拗担魻栯娮铻榱悖砻髌渚哂辛W?空穴對稱性,源自局域庫珀對構(gòu)成的超導(dǎo)漲落。與此相對,塊體樣品中縱向電阻與霍爾電阻幾乎在同一場強下變?yōu)橛邢拗担砻鞑淮嬖诜闯=饘賾B(tài)。
 
  圖2. (a) 不同厚度樣品超導(dǎo)態(tài)的拉曼光譜。(b) 雙層及塊體樣品希格斯模譜權(quán)重與縱向電阻溫度依賴對比。(c) 雙層及塊體樣品希格斯模譜權(quán)重與縱向、霍爾電阻磁場依賴對比。
 
  團隊進一步利用拉曼光譜技術(shù)深入研究了該體系的超導(dǎo)希格斯模(圖2)。希格斯模是一種源自超導(dǎo)序參量幅值漲落的集體激發(fā)模式,可通過與電荷密度波振幅模的耦合而被賦予拉曼活性,是超導(dǎo)性質(zhì)的靈敏探針。實驗首次確立了原子薄層NbSe2中的希格斯模,并進一步發(fā)現(xiàn)其在反常金屬態(tài)對應(yīng)的整個磁場范圍內(nèi)存在,提供了超導(dǎo)漲落的譜學(xué)證據(jù)。令人驚訝的是,盡管原子薄層樣品的超導(dǎo)態(tài)更脆弱且臨界場更低,其希格斯模卻能維持到更高的約化磁場,展示了反常金屬態(tài)中超導(dǎo)漲落的魯棒性。這一結(jié)果為理解二維超導(dǎo)體中磁場誘導(dǎo)的反常金屬態(tài)提供了新視角。該工作中建立的希格斯模顯微譜學(xué)方法預(yù)期對于研究其他二維超導(dǎo)與電荷密度波共存體系具有普適意義。
 
  該成果以“Unveiling Resilient Superconducting Fluctuations in Atomically Thin NbSe2 through Higgs Mode Spectroscopy”為題發(fā)表于《Physical Review Letters》。論文被選為“編輯推薦”,并在美國物理學(xué)會《Physics Magazine》上以“Strong Hints of a Bose Metal”為題進行推介。南京大學(xué)物理學(xué)院博士研究生杜煜、博士后劉敢與碩士畢業(yè)生阮偉為論文共同第一作者,奚嘯翔教授為論文通訊作者。南京大學(xué)李建新教授參與了實驗結(jié)果的討論,劉榮華教授協(xié)助了器件的制備。日本國立材料研究所Takashi Taniguchi和Kenji Watanabe課題組提供了氮化硼晶體。該工作得到了國家重點研發(fā)計劃、江蘇省自然科學(xué)基金、中央高校基本科研業(yè)務(wù)費、國家自然科學(xué)基金的資助,以及南京大學(xué)物理學(xué)院、固體微結(jié)構(gòu)物理全國重點實驗室、人工微結(jié)構(gòu)科學(xué)與技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心和江蘇省物理科學(xué)研究中心的支持。
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