近年來,鐵基高溫超導體作為自賦性拓撲超導體,引起了科研人員的興趣。理論研究表明,鐵基高溫超導體是一個理想的實現Majorana零能模的體系;科研人員在多個鐵基材料表面觀測到Majorana零能模,揭開了在鐵基超導體系中探尋Majorana零能模的序幕,這使鐵基超導體可能成為拓撲計算的載體。
但目前的研究與鐵基超導態最根本的性質——非常規電子配對,沒有直接聯系。在有電子和空穴費米面的鐵基超導體中,既有理論研究預言了非常規s±配對——空穴型費米面和電子型費米面超導序參量反號。雖然該預言得到了一些實驗的間接支持,但是缺乏像在銅基高溫超導對d-波配對那樣的直接實驗證據。
最近,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心凝聚態理論與材料計算實驗室T06組研究員胡江平與美國賓西法利亞州立大學、維爾茨堡大學和上海理工大學的科研人員合作,提出了一類基于鐵基非常規配對的拓撲超導體。它們具有邊界阻礙導致的高階拓撲特征和由手性對稱性保護的“角”或“棱”(hinge)Majorana零能模式;預言112家族鐵砷超導體系,由于具有本征量子自旋霍爾態-高溫超導體的異質結,是理想的實現體系。112家族的Tc最高達47 K,該體系的拓撲性質由胡江平研究組最先預言(X. Wu et al. Phys. Rev. B 91,081111(R) (2015) )。
該研究首次在實際的材料體系中預言了高階拓撲超導量子態,提供了一個可實現Majorana零能模的新體系;將鐵基的非常規配對和拓撲性質直接聯系起來,由于拓撲性質的魯棒性(robustness),提供了鐵基超導體s±配對的決定性實驗判別手段(smoking gun)。
相關研究成果發表在Physical Review X上。研究工作得到了科技部、國家自然科學基金委、中科院戰略性先導科技專項的支持。
圖1.(Ca,La)FeAs2的晶體結構和費米面以及高階拓撲形成的直觀圖像:(a)晶體結構,(b)As1層的晶格模型,(c)(Ca,La)FeAs2費米面和超導序參量以及角上Majorana零能模形成的直觀解釋:藍色和紅色表示超導序參量的符號不同,灰色的圓表示兩個棱交叉的角產生的Majorana零能模
圖2.拓撲性質的計算結果:(a)(010)邊界態的邊界繞數,(b)拓撲相變中邊界繞數隨體系尺寸的變化。(c)Majorana模式的能量(對數坐標)隨體系尺寸的變化,(d)Majorana模式波函數實空間分布
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