來源:材料人
在過去的2月份,超導頂刊不斷!僅Nature上就已發布了4篇,以下是我們做的簡單梳理。
1、腔調控超導電性
哥倫比亞大學Itai Keren, Tatiana A. Webb, Shuai Zhang,D. N. Basov團隊通過在有機超導體κ-(BEDT-TTF)?Cu[N(CN)?]Br(κ-ET)表面集成六方氮化硼(hBN)薄層,成功實現了對超導基態的非接觸式調控。研究發現,hBN的雙曲聲子極化激元模式與κ-ET中與超導密切相關的C=C伸縮振動模式發生共振耦合,從而顯著抑制了界面附近的超流密度。通過磁力顯微鏡和近場光學實驗結合第一性原理模擬,作者證實了這種耦合源于hBN雙曲模式的真空漲落電場與分子振動的相互作用。對照實驗使用RuCl?/κ-ET和hBN/Bi?Sr?CaCu?O???異質結構未觀察到類似效應,進一步支持了共振耦合的主導作用。該工作首次展示了無需外部光子、僅通過結構化的電磁環境即可調控量子材料的宏觀超導性質,為“腔量子材料”領域提供了新的實驗平臺和設計思路。研究成果以Cavity-altered superconductivity為題發表于2026年2月25日Nature。
![]()
2、鎳酸鹽La?Ni?O? 中非均勻超導性的起源
哈佛大學S. V. Mandyam, E. Wang, Z. Wang, B. Chen,C. R. Laumann & N. Y. Yao等在Nature上發文研究通過開發基于金剛石壓砧細胞中氮空位色心的寬場量子成像技術,首次在亞微米尺度上實現了對高壓下鎳基超導體La?Ni?O?的局域抗磁響應、應力張量及化學組成的多模態原位成像,系統揭示了其超導異質性的微觀起源;研究發現,超導的出現需要足夠的法向應力,而超過約2 GPa的剪切應力則會顯著抑制甚至消除超導性,同時局域化學計量比偏離理想的La:Ni = 3:2也是導致超導“絲狀”分布的關鍵因素;通過像素級的多參數配準,研究構建了首個溫度-法向應力-剪切應力的三維超導相圖,并提出將樣品異質性視為資源的新范式,為理解非常規超導機制及高壓下材料物性研究提供了重要的方法學突破。研究成果以Uncovering origins of heterogeneous superconductivity in La3Ni2O7為題發表于2026年2月25日Nature。
![]()
3、二維超導體中太赫茲超流等離激元成像
麻省理工學院A. von Hoegen,N. Gedik團隊通過近場自旋電子太赫茲發射技術,在少層Bi?Sr?CaCu?O???高溫超導體中首次實驗觀測到低于超導能隙的二維超流體等離激元,并實現了對其深亞衍射尺度太赫茲電動力學的空間分辨。研究揭示了這一僅存在于超導相且薄層樣品中特有的共振模式,通過幾何各向異性和色散關系確證其等離激元本質,從而直接展示了二維體系中依賴于動量和頻率的超導轉變過程。這一發現填補了對銅氧化物面內超流體集體激發行為認識的空白,為理解高溫超導機理和低維超導體的量子相變提供了關鍵實驗依據。研究成果以Imaging a terahertz superfluid plasmon in a two-dimensional superconductor為題發表于2026年2月4日Nature。
![]()
4、魔角石墨烯-莫爾超導體
加州理工學院Hyunjin Kim,Stevan Nadj Perge團隊在通過掃描隧道顯微鏡和光譜學,對魔角扭曲三層石墨烯(MATTG)中的相關相形成序列進行了追蹤,在超導摻雜范圍內發現了分別與贗能隙相和超導相緊密相關的兩個不同能隙。通過在同一位置進行安德列夫反射光譜以及在納米尺度疇邊界的光譜分析,研究確認了新發現的內能隙的摻雜行為與超導密切相關,且對結構變化具有魯棒性,而外能隙則不然。結合與包含動態關聯的拓撲重費米子模型的對比,研究揭示了MATTG中動態關聯、谷間相干和超導相互作用形成的復雜相關相層次,為理解超導與母態關系提供了關鍵實驗證據,并為魔角多層石墨烯中的近藤物理和谷對稱性破缺提供了有力支持。研究成果以Resolving intervalley gaps and many-body resonances in moiré superconductors為題發表于2026年2月4日Nature。
![]()
由于公眾號改版,為防錯過更多資源,給我們加個星標吧
說明:來源:材料人,如需轉載,請在開頭注明來源。僅供學習交流分享使用,版權歸原作者所有,文章只代表作者本人觀點,不代表公眾號立場。如有侵權,請聯系我們(Hilib oy)刪除,感謝支持!也歡迎有興趣的朋友分享、投稿、申請轉載、互開長白。
![]()
了解更多信息
↓↓↓歡迎點贊和推薦哦
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.