中山大学在物理学顶级刊物 Nature Physics发表封面文章——发现硅基手性超导

        赌博软件 明方飞副教授与南方科技大学王克东课题组、美国田纳西大学Weitering课题组等合作,在硅基拓扑超导研究方面取得重要进展,相关成果以《Evidence for chiral superconductivity on a silicon surface》为题,近期以封面文章形式发表于物理学顶级刊物 (Nature Physics 19, 500, 2023),如图1。明方飞副教授为该论文的第一作者,中山大学为第一完成单位。

 

图1:Nature Physics杂志2023年4月期封面,展示的是超导的硅111表面稀疏晶格的准粒子散射图,中间的六角星结构是区分系统具有手性拓扑超导的关键证据之一。

     

      超导体可以在没有电阻或能量耗散的情况下传导电流,被广泛地用于产生强磁场,服务于科学设施、医学成像以及高速轨道交通等领域,同时在降低器件功耗方面被寄予厚望。随着电子信息技术的发展,超导体被赋予了更重要的功能——制备量子比特和量子计算机。硅是当前电子信息产业的基础材料,但在未来新型电子器件的研究中它常被当作“传统”或“被替代”材料,部分原因是人们认为在具有弱互相作用的sp电子体系中难以实现新颖量子效应。

      研究团队通过巧妙设计硅表面的二维结构和掺杂方法,实现了硅基非传统超导。所制备的系统如图2所示:在Si(111)的终止表面引入1/3单层、同为四价的锡原子形成稀疏三角晶格,实现具有强关联电子性的二维结构;进一步通过将硼元素置于亚表层并规则排列,实现了对稀疏晶格的高浓度且无损的空穴掺杂。掺杂后结构由摩特绝缘体转变为超导体,同时超导强度也显著的随掺杂浓度变化。尽管其超导温度(≤9 K)仍显著低于液氮温度(77 K),但其超导物理特性与高温超导是非常类似的,属于非传统超导。

      另一方面,这一硅基二维晶格具有三重对称性,其超导最低能态可由两种不同的d波序参量叠加而成,而根据叠加方式不同呈现不同的手性特征,即手性d波超导态。研究团队利用扫描隧道显微镜在超低温和磁场条件下对超导特性进行高精度的测量,获得了手性d波超导的有力证据。这是一种人们渴望实现的新颖拓扑物态,具有制备量子比特和实现量子计算方面潜力,而在硅系统中实现此物态将可能帮助量子技术走向大规模应用。

 

图2:硅(111)表面1/3单层的锡原子构成的稀疏三角晶格结构:Sn/Si(111)-(Ö3×Ö3)R30o。

 

STM图像显示这一结构在掺杂后仍高度均匀。相图显示类似于铜氧化物高温超导体的特性:通过掺杂摩特绝缘体获得超导性。