Электронные свойства железосодержащих высокотемпературных сверхпроводников и гибридных наноструктур на их основеНИР

Источник финансирования НИР

грант РФФИ

Этапы НИР

# Сроки Название
1 12 июня 2011 г.-31 декабря 2011 г. Электронные свойства железосодержащих высокотемпературных сверхпроводников и гибридных наноструктур на их основе
Результаты этапа: В рамках данного проекта нами был предложен новый и оригинальный метод, который позволяет теоретически рассмотреть когерентный электронный транспорт нормального и джозефсоновского тока в структурах с новыми высокотемпературными железосодержащими сверхпроводниками. Данный метод учитывает как необычную (существенно не параболическую и анизотропную) форму спектра возбуждений в пниктидах, так и все важные типы сверхпроводящего спаривания. В рамках разработанного нами формализма в ходе данного проекта были рассчитаны проводимости переходов, содержащих нормальный однозонный металл и двухзонный железосодержащий сверхпроводник (N-S_p переход), для модели межзонно-внутризонного сверхпроводящего спаривания в сверхпроводнике S_p. Более того, нами были рассчитаны проводимости таких контактов для «традиционной» s+- модели сверхпроводящего спаривания в сверхпроводнике S_p, что первоначально не было запланировано для рассмотрения в рамках данного проекта. Нами было показано, что в случае «традиционной» s+- модели сверхпроводящего спаривания в сверхпроводнике S_p проводимость N-S_p перехода имеет две особенности, вызванные особенностью в плотности состояний на большей сверхпроводящей щели ферропниктида S_p и объединенной особенностью от меньшей щели и подщелевой особенности. С другой стороны, нами было продемонстрировано, что проводимость N-S_p перехода с двухзонным сверхпроводником S_p, описываемым в рамках модели межзонно-внутризонного сверхпроводящего спаривания помимо двух вышеупомянутых особенностей также имеет особенность при нулевом напряжении (так называемая ZBA), чего нет в случае N-S_p перехода с двухзонным сверхпроводником S_p, описываемым в рамках «традиционной» s+- модели. Таким образом, было продемонстрировано, что можно различить «традиционную» s+- модель сверхпроводящего спаривания и модель межзонно-внутризонного спаривания именно по наличию или отсутствию особенности при нулевом напряжении на проводимости N-S_p перехода. Также в рамках данного проекта в разработанном нами новом формализме мы рассчитали фазовые зависимости джозефсоновского тока в структурах, содержащих однозонный сверхпроводник БКШ-типа с изотропным параметром порядка s-типа, изолятор и двухзонный железосодержащий сверхпроводник (S-I-S_p переход), для модели межзонно-внутризонного сверхпроводящего спаривания и, более того, для «традиционной» s+- модели, что первоначально не было запланировано для рассмотрения в рамках данного проекта. Нами было показано, что если для «традиционной» s+- модели фазовая зависимость тока Джозефсона S-I-S_p перехода для любого направления является близкой к синусоидальной с устойчивым состоянием, которому соответствует нулевая разность фаз параметров порядка двух сверхпроводящих берегов, то для модели межзонно-внутризонного спаривания такая зависимость для многих направлений является существенно не синусоидальной и устойчивому состоянию соответствует ненулевая разность фаз. Таким образом, результаты наших расчетов ток-фазовых зависимостей джозефсоновского транспорта в данных структурах позволяют спланировать экспериментальные исследования, которые дадут ответ на вопрос о типе симметрии параметра порядка в сверхпроводящих пниктидах. Кроме того, нами были рассчитаны температурные зависимости критического тока Джозефсона S-I-S_p структур как для модели межзонно-внутризонного спаривания, так и для «традиционной» s+- модели, и показано, что данные температурные зависимости являются достаточно плавными для обеих рассматриваемых моделей сверхпроводящего спаривания в сверхпроводнике S-p и не отличаются качественно от температурной зависимости критического джозефсоновского тока S-I-S структуры, следующей из теории Амбегаокара-Баратова. При проведении этих расчетов учитывалась полученная нами в ходе данного проекта температурная зависимость модуля параметра порядка пространственно-однородного ферропниктида, описываемого моделью межзонно-внутризонного спаривания.
2 1 января 2012 г.-31 декабря 2012 г. Электронные свойства железосодержащих высокотемпературных сверхпроводников и гибридных наноструктур на их основе
Результаты этапа: В рамках данного проекта нами предложен новый, микроскопически обоснованный теоретический метод расчета электронного транспорта в гетероструктурах с новыми сверхпроводниками, который позволяет учитывать как сложный анизотропный спектр квазичастичных возбуждений в них, их многозонность, межзонное и междолинное рассеяние на границе, знакопеременность и анизотропию параметра порядка в них, так и различные ориентации границы относительно кристаллографических осей такого сверхпроводника. Основываясь на этом микроскопическом подходе, нами были выведены граничные условия для контакта однозонного нормального металла с двухзонным сверхпроводником для различных углов ориентации границы относительно кристаллографических осей двухзонного сверхпроводника. Основываясь на этих новых граничных условиях, нами были рассчитаны проводимости контактов однозонного нормального металла со сверхпроводящим пниктидом (N-S_p контакт) для различных углов ориентации и различных моделей сверхпроводящего спаривания в пниктиде. Нами было показано, что только N-S_p контакты с нулевым углом разориентации позволяют по данным туннельной спектроскопии различить виды спаривания в пниктиде. Нами были рассмотрены s++, s+- модели внутриорбитального сверхпроводящего спаривания и модель межорбитального спаривания в пниктиде. Нами было показано, что s+-, s++ модели различаются по наличию (отсутствию) подщелевых особенностей на вольт-амперных характеристиках (ВАХ) N-S_p переходов. Мы показали, что другой отличительной особенностью ВАХ N-S_p переходов со сверхпроводником S_p, описываемым s+- моделью, является подавление проводимости таких переходов с большой прозрачностью по сравнению с проводимостью аналогичного перехода, со сверхпроводником S_p, описываемого s++ моделью. Мы показали, что ВАХ N-S_p контактов со сверхпроводником S_p, описываемым в рамках модели межорбитального спаривания, характеризуется дополнительной особенностью при нулевом напряжении. Предложенный нами микроскопический подход качественно подтвердил наши предыдущие расчеты по теоретическому исследованию электронного транспорта в гетероструктурах, содержащих пниктид и ферромагнетик, для нулевого угла разориентации. Также в рамках данного проекта мы рассчитали фазовые зависимости джозефсоновского тока в структурах, содержащих однозонный сверхпроводник БКШ-типа с изотропным параметром порядка s-типа, изолятор и пниктид (S-I-S_p переход), для модели межорбитального сверхпроводящего спаривания и для s+- модели в пниктиде. Нами было показано, что если для s+- модели фазовая зависимость тока Джозефсона S-I-S_p перехода является близкой к синусоидальной с устойчивым состоянием, которому соответствует нулевая разность фаз параметров порядка двух сверхпроводящих берегов, то для модели межорбитального спаривания ток-фазовая зависимость является существенно несинусоидальной и устойчивому состоянию соответствует ненулевая разность фаз. Кроме того, нами были рассчитаны температурные зависимости критического тока Джозефсона S-I-S_p структур как для модели межорбитального спаривания, так и для s+- модели в пниктиде, и показано, что данные температурные зависимости являются достаточно плавными для обеих рассматриваемых моделей и не отличаются качественно от температурной зависимости критического тока S-I-S структуры, следующей из теории Амбегаокара-Баратова. При проведении этих расчетов учитывалась полученная нами в ходе данного проекта температурная зависимость модуля параметра порядка пространственно-однородного пниктида, описываемого моделью межорбитального спаривания. На основе предложенного нами нового микроскопического подхода нами впервые предложен метод учета множественного андреевского отражения в надломанных контактах вида пниктид-пниктид. Основываясь на этом методе нами дано качественное подтверждение наибольшей вероятности осуществления s++ сценария симметрии параметра порядка в пниктиде. Нами теоретически предсказан новый физический эффект, заключающийся в «проецировании» поверхности Ферми нормального металла на поверхность Ферми находящегося с ним в контакте необычного сверхпроводника. Учет этого эффекта исключительно важен для осмысления данных по туннельной спектроскопии необычных сверхпроводников.
3 1 января 2013 г.-31 декабря 2013 г. Электронные свойства железосодержащих высокотемпературных сверхпроводников и гибридных наноструктур на их основе
Результаты этапа:

Прикрепленные к НИР результаты

Для прикрепления результата сначала выберете тип результата (статьи, книги, ...). После чего введите несколько символов в поле поиска прикрепляемого результата, затем выберете один из предложенных и нажмите кнопку "Добавить".