魔角石墨烯,再发Nature!
超导体的宏观量子特性可以通过超流刚度(ρs)来表征,该量描述了改变宏观量子波函数相位所需的能量。在非常规超导体中,例如铜氧化物超导体,ρs的低温行为与传统超导体显著不同,这是由于来自动量空间中无能隙点(节点)的准粒子激发。
超导体的宏观量子特性可以通过超流刚度(ρs)来表征,该量描述了改变宏观量子波函数相位所需的能量。在非常规超导体中,例如铜氧化物超导体,ρs的低温行为与传统超导体显著不同,这是由于来自动量空间中无能隙点(节点)的准粒子激发。
上海科技大学物质科学与技术学院拓扑物理实验室陈宇林-陈成团队利用纳米角分辨光电子能谱(Nano-ARPES)技术,发现了超导魔角石墨烯中显著的谷间-电声子耦合效应,并且确定了相应的声子模式。这一发现对科研人员理解魔角石墨烯的超导机理具有重要意义。北京时间12月
上海科技大学物质科学与技术学院拓扑物理实验室陈宇林-陈成团队利用纳米角分辨光电子能谱(Nano-ARPES)技术,发现了超导魔角石墨烯中显著的谷间-电声子耦合效应,并且确定了相应的声子模式。这一发现对科研人员理解魔角石墨烯的超导机理具有重要意义。北京时间12月
上海科技大学物质科学与技术学院拓扑物理实验室陈宇林-陈成团队利用纳米角分辨光电子能谱(Nano-ARPES)技术,发现了超导魔角石墨烯中显著的谷间-电声子耦合效应,并且确定了相应的声子模式。这一发现对科研人员理解魔角石墨烯的超导机理具有重要意义。北京时间12月