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角分辨光电子能谱揭示的Sr<sub>1?</sub><i><sub>y</sub></i>Ca<i><sub>y</sub></i>Fe<sub>2</sub>(As<sub>1?</sub><i><sub>x</sub></i>P<i><sub>x</sub></i>)<sub>2</sub>(<i>x</i>=0.25,<i>y</i>=0.08)的电子结构

DOI:10.7566/JPSJ.88.084701 期刊:Journal of the Physical Society of Japan 出版年份:2019 更新时间:2025-09-16 10:30:52
摘要: 我们通过角分辨光电子能谱研究了Sr1?yCayFe2(As1?xPx)2(x=0.25,y=0.08)的电子结构。通过与BaFe2(As1?xPx)2结果对比,探讨了较小结构各向异性(c/a)对费米面(FSs)和能隙结构的影响。观测到的费米面呈三维形态:其中一个空穴费米面在Γ与Z点间显著扭曲,且在Z点观测到的最内层费米面在Γ点消失——这与SrFe2(As1?xPx)2(x=0.35)的费米面特征相似。在超导态下,dxy电子费米面在X点附近存在类节点的能隙极小值,而其他高对称点周围的能隙呈各向同性。我们检验了多种基于自旋和/或轨道涨落的理论模型来解释这些实验结果。
作者: Toru Adachi,Shinichiro Ideta,Zi How Tin,Hidetomo Usui,Kiyohisa Tanaka,Shigeki Miyasaka,Setsuko Tajima
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研究概述 实验方案

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。

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。

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