RUS  ENG
Полная версия
ЖУРНАЛЫ // Письма в Журнал экспериментальной и теоретической физики // Архив

Письма в ЖЭТФ, 2018, том 108, выпуск 4, страницы 267–277 (Mi jetpl5681)

Эта публикация цитируется в 2 статьях

МИНИОБЗОРЫ (ИТОГИ ПРОЕКТОВ РФФИ)

Топологический сценарий высокотемпературной сверхпроводимости купратов

В. А. Ходельabc, Дж. В. Кларкdab, М. В. Зверевec

a Department of Physics, Washington University, St. Louis, MO 63130, USA
b McDonnell Center for the Space Sciences, Washington University, St. Louis, MO 63130, USA
c Национальный исследовательский центр “Курчатовский Институт”, 123182 Москва, Россия
d Centro de Ciências Matemáticas University of Madeira, Funchal, 9020-105 Madeira, Portugal
e Московский физико-технический институт, 147000 Долгопрудный, Россия

Аннотация: Структура объединенной фазовой диаграммы высокотемпературных сверхпроводников, принадлежащих семейству купратов, изучается на основе теории фермионной конденсации. Выяснены предпосылки топологической перестройки ландауского состояния с образованием плоской зоны, примыкающей к номинальной ферми-поверхности. Исследовано обусловленное этой перестройкой неферми-жидкостное поведение купратов в нормальной фазе. Основное внимание уделено неферми-жидкостному поведению сопротивления $\rho(T)$, включая экспериментально наблюдаемый кроссовер от линейного по температуре сопротивления $\rho(T,x)=A_1(x)T$ при значениях допинга $x$ ниже критического значения $x_c^h$, отвечающего границе области сверхпроводимости, к квадратичной зависимости от $T$ при $x>x_c^h$, что не совместимо с предсказаниями традиционного сценария квантовой критической точки. Продемонстрировано, что наклон коэффициента $A_1(x)$ универсален и принимает одинаковое значение на обеих границах объединенной фазовой даграммы купратов в согласии с имеющимися экспериментальными данными. Показано также, что в купратах именно фермионный конденсат ответственен за спаривание в $D$-состоянии. При этом эффективное кулоновское отталкивание в куперовском канале, препятствующее существованию сверхпроводимости обычных металлов в $S$-канале, делает его высокотемпературным в $D$-канале.

Поступила в редакцию: 02.07.2018

DOI: 10.1134/S0370274X18160087


 Англоязычная версия: Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters, 2018, 108:4, 260–269

Реферативные базы данных:


© МИАН, 2024