编辑: 南门路口 | 2019-07-05 |
207403 (2018) DOI: 10.
7498/aps.67.20181393 在线阅读View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.67.20181393 当期内容View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2018/V67/I20 您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in 铁基超导1111体系CaFeAsF的单晶生长和物性研究 Single crystal growth and physical property study of 1111-type Fe-based superconducting system CaFeAsF 物理学报.2018, 67(17):
177401 http://dx.doi.org/10.7498/aps.67.20181371 压力下碱金属铁硒基超导体中的现象与物理 Phenomena and findings in pressurized alkaline iron selenide superconductors 物理学报.2015, 64(21):
217406 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.217406 铁基氟化物超导体SrFe1?xCoxAsF(x=0, 0.125)声子特性的第一性原理计算研究 First-principles study on phonon properties of iron-based fluoride superconductors SrFe1?xCoxAsF (x=0, 0.125) 物理学报.2014, 63(9):
097401 http://dx.doi.org/10.7498/aps.63.097401 β 型烧绿石氧化物超导体AOs2O6 (A=K, Rb) 的声子软化与超导电性 Phonon softening and superconductivity of β-pyrochlore oxide superconductors AOs2O6 (A=K, Rb) 物理学报.2012, 61(13):
137402 http://dx.doi.org/10.7498/aps.61.137402 物理学报Acta Phys. Sin. Vol. 67, No.
20 (2018)
207403 专题: 铁基高温超导体发现十周年 112型铁基化合物EuFeAs2的单晶生长与表征? 于佳1)2) 刘通1)2) 赵康1)2) 潘伯津1)2) 穆青隔1)2) 阮彬彬1)2) 任治安1)2)3)? 1)(中国科学院物理研究所, 北京凝聚态物理国家研究中心, 北京 100190) 2)(中国科学院大学物理科学学院, 北京 100049) 3)(量子物质科学协同创新中心, 北京 100190) (
2018 年7月20 日收到;
2018 年8月10 日收到修改稿 ) 铁基超导体中含有一类特殊的
112 型结构化合物, 其层状结构中含有一层锯齿形的 As 链构型. 本文报 道了用 CsCl 助熔剂法生长新型铁基
112 型EuFeAs2 母体单晶的具体方法, 以及对该单晶的结构和物性的详 细表征. 通过能量色散 X 射线能谱扫描对单晶样品进行的化学成分分析, 以及单晶 X 射线衍射的结构解析, 确定该单晶样品属于 EuFeAs2 相, 结构精修得到 EuFeAs2 具有空间群为 Imm2 (No. 44) 的正交晶体结构, 晶 格常数分别是 a = 21.285(9) ?, b = 3.9082(10) ?, c = 3.9752(9) ?. 通过低温电阻测量, 发现在
110 K 附近 和46 K 附近存在两个异常电阻跳变. 进一步分析表明,
110 K 附近存在两个邻近的相变, 这两个相变与铁基 母体材料中常见的结构相变和 Fe2+ 的反铁磁相变相符合. 结合磁化率测量分析, 可知
46 K 附近的相变属于 Eu2+ 的反铁磁相变. 关键词: EuFeAs2, 单晶生长, 结构相变, 反铁磁相变 PACS: 74.70.Cb, 74.70.Xa, 74.25.Cq DOI: 10.7498/aps.67.20181393
1 引言对于铜氧化物和铁基高温超导, 由于其超导 现象往往发生在体系中的反铁磁序被压制之后, 同时反铁磁自旋涨落目前被部分研究者认为是高 温超导电子配对的关键因素, 所以对高温超导体 中反铁磁序和超导序的竞争与共存关系的研究对 理解高温超导机理非常重要. 对于铁基超导体来 说, 其母体材料在低温下大都是反铁磁的坏金属, 一般通过化学掺杂、 载流子调制或压力调制等手 段可以抑制母体材料中的反铁磁序, 进而引发超 导电性. 铁基超导体发现十年以来 [1] , 随着多种 不同类型超导体系的发现, 展现出丰富多彩的电 子态相图 [2] . 在不同体系铁基超导体的化学掺杂 相图中, 超导序和反铁磁序的关系非常不同. 如在122体系的AeFe2As2 (Ae = 碱土金属或 Eu)中, 通过掺杂, 母体的反铁磁序被压制, 超导序产生, 但反铁磁序和超导序存在一定的共存区域 [3] ;