Electric‐Field‐Induced in‐Plane Anisotropy of Superconducting Transition Temperature for FeSe0.5Te0.5 Thin Films

材料科学 凝聚态物理 超导电性 各向异性 电场 超导转变温度 薄膜 转变温度 电阻率和电导率 纳米技术 光学 物理 量子力学
作者
Shu Mi,Ye Gao,Ze Jiang,Junwei Zhang,Wenhui Cao,Jinjin Li,Yutong Wang,Quan Liu,Siqian Liu,Chengchao Xu,Huaixin Yang,Jianqi Li,Guang-Ming Zhang,Yayu Wang,Yonggang Zhao
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
标识
DOI:10.1002/adfm.202404450
摘要

Abstract Superconductor/ferroelectric heterostructures are very important for fundamental research and applications since superconductivity can be controlled by electric fields via ferroelectric polarization/piezostrain. Superconductivity is a macroscopic quantum phenomenon and it is commonly believed that the in‐plane superconducting transition temperature ( T c ) should be isotropic for superconductors with crystal structures of stacking layers (quasi 2D). Here, the observation of piezostrain‐induced in‐plane anisotropy of T c in FeSe 0.5 Te 0.5 (FST) thin films grown on ferroelectric single crystals is reported. The as‐prepared FST shows a tetragonal phase with equal in‐plane lattice parameters and an absence of in‐plane anisotropy of T c . Upon applying electric fields, piezostrain induces a difference in the in‐plane lattice parameters ( a ‐ b ) and in‐plane anisotropy of T c . The in‐plane anisotropy of T c correlates with a ‐ b and becomes more remarkable for larger values of a ‐ b . Some possible extrinsic effects are ruled out by experiments and analysis. A possible mechanism is proposed involving electronic nematicity and inhomogeneous superconductivity in FST to account for this unusual phenomenon. This work is significant for uncovering the exotic nature of unconventional superconductors, as well as applications.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
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
靖旎发布了新的文献求助10
刚刚
山东人在南京完成签到 ,获得积分10
1秒前
tiam完成签到 ,获得积分10
1秒前
锦慜发布了新的文献求助10
2秒前
4秒前
5秒前
6秒前
7秒前
7秒前
能干的问晴完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
这道题没有解完成签到,获得积分10
9秒前
木鱼浪花发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
10秒前
linlang完成签到,获得积分20
10秒前
1403912262完成签到,获得积分10
10秒前
Frain发布了新的文献求助10
11秒前
沉静弘文完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
所以是雪梨完成签到,获得积分10
13秒前
科研完成签到,获得积分10
13秒前
xio发布了新的文献求助10
14秒前
科研通AI6应助端端采纳,获得30
14秒前
wanci应助青柠味薯片采纳,获得10
14秒前
小邾完成签到 ,获得积分10
15秒前
15秒前
15秒前
15秒前
Dali应助wise111采纳,获得10
15秒前
大方雁露发布了新的文献求助20
15秒前
15秒前
汉堡包应助怡然羊采纳,获得10
16秒前
丰富如南完成签到,获得积分10
17秒前
春和景明完成签到,获得积分10
17秒前
凡人烦事发布了新的文献求助10
17秒前
清秀龙猫完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
19秒前
完美世界应助粗心的智慧采纳,获得10
19秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 6000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
化妆品原料学 1000
The Political Psychology of Citizens in Rising China 800
1st Edition Sports Rehabilitation and Training Multidisciplinary Perspectives By Richard Moss, Adam Gledhill 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5637646
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4743795
关于积分的说明 14999969
捐赠科研通 4795812
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2562208
邀请新用户注册赠送积分活动 1521661
关于科研通互助平台的介绍 1481646