Evidence for Band Renormalizations in Strong-Coupling Superconducting Alkali-Fulleride Films

超导电性 凝聚态物理 准粒子 物理 角分辨光电子能谱 声子 电子能带结构 光电发射光谱学 带隙 耦合常数 电子结构 核磁共振 量子力学 X射线光电子能谱
作者
J. S. Zhou,R. Z. Xu,X. Q. Yu,F. J. Cheng,Wenxuan Zhao,Xudong Du,S. Z. Wang,Q. Q. Zhang,Xing Gu,S. He,Yidian Li,M. Q. Ren,X. C.,Q. K. Xue,Y. L. Chen,C. L. Song,Lexian Yang
出处
期刊:Physical Review Letters [American Physical Society]
卷期号:130 (21)
标识
DOI:10.1103/physrevlett.130.216004
摘要

There has been a long-standing debate about the mechanism of the unusual superconductivity in alkali-intercalated fullerides. In this Letter, using high-resolution angle-resolved photoemission spectroscopy, we systematically investigate the electronic structures of superconducting K_{3}C_{60} thin films. We observe a dispersive energy band crossing the Fermi level with the occupied bandwidth of about 130 meV. The measured band structure shows prominent quasiparticle kinks and a replica band involving the Jahn-Teller active phonon modes, which reflects strong electron-phonon coupling in the system. The electron-phonon coupling constant is estimated to be about 1.2, which dominates the quasiparticle mass renormalization. Moreover, we observe an isotropic nodeless superconducting gap beyond the mean-field estimation (2Δ/k_{B}T_{c}≈5). Both the large electron-phonon coupling constant and large reduced superconducting gap suggest a strong-coupling superconductivity in K_{3}C_{60}, while the electronic correlation effect is suggested by the observation of a waterfall-like band dispersion and the small bandwidth compared with the effective Coulomb interaction. Our results not only directly visualize the crucial band structure but also provide important insights into the mechanism of the unusual superconductivity of fulleride compounds.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI

祝大家在新的一年里科研腾飞
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
归尘应助Thinkol采纳,获得10
刚刚
西红柿完成签到,获得积分20
刚刚
1秒前
麦子完成签到,获得积分10
1秒前
miss起发布了新的文献求助10
1秒前
吴子秋发布了新的文献求助10
2秒前
懵懂的凝丹完成签到 ,获得积分10
2秒前
艾米完成签到,获得积分10
2秒前
爆米花应助拾一采纳,获得10
3秒前
Cheryy发布了新的文献求助20
3秒前
栗子完成签到,获得积分10
3秒前
鲜于夜白发布了新的文献求助10
3秒前
orixero应助Lchemistry采纳,获得10
3秒前
充电宝应助shenzhou9采纳,获得10
3秒前
西红柿发布了新的文献求助20
3秒前
张张完成签到 ,获得积分10
4秒前
俏皮御姐发布了新的文献求助10
5秒前
丘比特应助18485649437采纳,获得10
5秒前
重要鑫磊发布了新的文献求助10
5秒前
121231完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
6秒前
温暖元容完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
7秒前
梁晓玲完成签到,获得积分10
8秒前
俊俊完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
dasfdufos发布了新的文献求助10
9秒前
Wxx发布了新的文献求助10
9秒前
群德之善完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
菠萝吹雪应助木木三采纳,获得30
9秒前
艺阳完成签到,获得积分10
9秒前
sxqt完成签到,获得积分10
11秒前
11秒前
11秒前
OuO完成签到,获得积分10
12秒前
jzj完成签到 ,获得积分10
13秒前
土豆丝发布了新的文献求助10
13秒前
高分求助中
Востребованный временем 2500
The Three Stars Each: The Astrolabes and Related Texts 1500
Classics in Total Synthesis IV: New Targets, Strategies, Methods 1000
Les Mantodea de Guyane 800
Mantids of the euro-mediterranean area 700
The Oxford Handbook of Educational Psychology 600
有EBL数据库的大佬进 Matrix Mathematics 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 内科学 物理 纳米技术 计算机科学 遗传学 化学工程 基因 复合材料 免疫学 物理化学 细胞生物学 催化作用 病理
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3414293
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3016425
关于积分的说明 8876423
捐赠科研通 2704245
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1482596
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 685454
邀请新用户注册赠送积分活动 680246