研究目的
研究Sr1?yCayFe2(As1?xPx)2的电子结构和超导能隙,以理解结构各向异性对费米面和能隙结构的影响,并探索铁基超导体中的配对机制。
研究成果
研究表明,结构各向异性显著影响Sr1?yCayFe2(As1?xPx)2的费米面拓扑结构和超导能隙结构。在dxy电子费米面上观察到的能隙极小值以及其它高对称点周围的各向同性能隙表明,自旋涨落和轨道涨落均对超导性有贡献。该结果支持除自旋涨落外还包含轨道涨落的超导机制理论来解释该体系的超导现象。
研究不足
由于光电子的逃逸深度较短,角分辨光电子能谱(ARPES)受到kz展宽效应的影响,这可能对费米面形状和超导能隙的估算造成影响。实验结果与能带计算之间的差异表明计算中未考虑某些限制因素。
1:实验设计与方法选择:
采用角分辨光电子能谱(ARPES)研究电子结构。该方法包括使用同步辐射光源进行高分辨率测量。
2:样品选择与数据来源:
通过自熔法合成Sr1?yCayFe2(As1?xPx)2单晶并退火以最小化无序效应。ARPES测量在UVSOR-III同步辐射装置的BL 7U和BL 5U光束线进行。
3:实验设备与材料清单:
仪器包括同步辐射光源、MBS A1分析仪和超高真空腔室。材料为指定成分的单晶。
4:实验流程与操作步骤:
样品在12K超高真空中原位解理。通过参照金谱线校准费米能级。每组数据采集约耗时6小时。
5:数据分析方法:
采用对称化能量分布曲线(EDCs)和动量分布曲线(MDCs)分析数据。超导能隙值通过唯象超导谱函数估算。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容