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    Osservazione della superconduttività non banale sulla superficie del semimetallo Weyl di tipo II

    Credito:CC0 Dominio Pubblico

    Superconduttori topologici, con gap superconduttore bulk e stati fermionici di Majorana sulla superficie o sul bordo, sono uno dei materiali quantistici più ricercati. La superconduttività topologica è di fondamentale importanza con applicazioni potenzialmente potenti nel calcolo quantistico topologico. La scoperta dei semimetalli di Weyl, in cui le bande di conduzione e di valenza entrano in contatto solo nei punti di Weyl nella zona di Brillouin protetti dalla formazione di gap dalla simmetria cristallina o dalla simmetria di inversione del tempo, ha stimolato un grande entusiasmo per l'esplorazione della superconduttività topologica in questi materiali. Specialmente, la superconduttività dallo stato superficiale topologico non banale dei semimetalli Weyl potrebbe essere molto attraente ma non è stata ancora segnalata.

    La TaIrTe . ortorombica non centrosimmetrica 4 , è stato considerato come un semimetallo Weyl invariante nel tempo con i 4 punti Weyl minimi. Recentemente, Il Prof. Jian Wang e Xiong-Jun Liu della Peking University in collaborazione con Minghu Pan della Huazhong University of Science and Technology e altri hanno riportato le prove sperimentali per la superconduttività non convenzionale generata dagli stati di superficie in TaIrTe 4 sia dalla microscopia/spettroscopia a scansione a effetto tunnel (STM/STS) sia dalle misurazioni del trasporto elettrico. Hanno dimostrato la superconduttività di TaIrTe 4 sia dal gap superconduttore da STS che dalla consistente caduta di resistenza dal trasporto elettrico. L'indipendenza dallo spessore della corrente critica ultrabassa e la dipendenza angolare del campo critico superiore (Bc2) indicano che la superconduttività si verifica solo negli stati di superficie. Per di più, la dipendenza dalla temperatura del comportamento di Bc2, il campo critico dipendente dall'angolo nel piano e la stabilità della superconduttività contro la magnetizzazione supportano insieme la natura topologica simile all'onda p della superconduttività quasi-1D.

    Questa scoperta della superconduttività superficiale quasi-1D nei semimetalli Weyl offre una nuova piattaforma per esplorare i superconduttori topologici e può contribuire al campo in rapido sviluppo del calcolo quantistico topologico.


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