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Cavity-altered superconductivity
DOI:10.1038/s41586-025-10062-6.png)
摘要
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通过工程设计其电磁环境来改变材料的基态性质是否可行?受理论预测1–12的启发,无需光学激发的此类腔体调控性质的实验实现开始涌现13–19。在此,我们设计并实施了一个实现腔体改性材料的新平台。双曲范德瓦尔斯(vdW)化合物的单晶提供了一个具有增强的光子态密度和显著模式限制的谐振电磁环境20–24。我们将六方氮化硼(hBN)与分子超导体κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Br(κ-ET)相结合。hBN(参考文献25,26)的红外双曲模式(HMs)频率与其与超导性相关的红外活性碳-碳(C=C)伸缩分子共振频率相匹配27。由第一性原理分子朗之万动力学模拟支持的光学纳米数据证实了hBN双曲腔体模式与κ-ET中的C=C伸缩模式之间存在共振耦合。使用磁力显微镜(MFM)进行的迈斯纳效应测量显示,在hBN/κ-ET界面附近超流密度显著抑制。非共振控制异质结构,包括RuCl3/κ-ET和hBN/Bi2Sr2CaCu2O8+x(BSCCO),均未显示出明显的超流抑制。这些观察结果表明hBN/κ-ET实现了一种腔体改性的超导基态。我们的工作强调了无外部光子的暗腔在工程设计复杂量子材料电子基态性质方面的潜力。通过将六方氮化硼与分子超导体κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Br相结合,我们展示了一个实现腔体改性材料的新平台,并通过磁力显微镜和光学纳米测量得到了证实。
Keyword:
Nanocavities
Superconducting properties and materials
Science
Humanities and Social Sciences
multidisciplinary
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期刊
IF:
48.5
论文数:
1.8W
被引数:
96.5W
机构
引用论文
Tunable vacuum-field control of fractional and integer quantum Hall phases分数和整数量子霍尔相位的可调真空场控制
NATURE
IF48.5
Incoherent interplane conductivity of κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Br -: art. no. 094503
PHYSICAL REVIEW B
IF3.7
c-axis lattice dynamics in Bi-based cuprate superconductors -: art. no. 054511
PHYSICAL REVIEW B
IF3.7
Cavity-mediated thermal control of metal-to-insulator transition in 1T-TaS21T-TaS2中金属到绝缘体转变的腔介导热控制
Nature
IF0

