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使用量子传感器对氢化物超导体中的迈斯纳效应进行成像

Nature ( IF 50.5 ) Pub Date : 2024-02-28 , DOI: 10.1038/s41586-024-07026-7
P Bhattacharyya 1, 2 , W Chen 3 , X Huang 3 , S Chatterjee 1, 4 , B Huang 5 , B Kobrin 1, 2 , Y Lyu 1 , T J Smart 1, 6 , M Block 7 , E Wang 8 , Z Wang 7 , W Wu 7 , S Hsieh 1, 2 , H Ma 5 , S Mandyam 7 , B Chen 7 , E Davis 1 , Z M Geballe 9 , C Zu 10 , V Struzhkin 11 , R Jeanloz 6 , J E Moore 1, 2 , T Cui 3, 12 , G Galli 5, 13, 14 , B I Halperin 7 , C R Laumann 15 , N Y Yao 1, 2, 7
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通过直接改变微观相互作用,压力为探索凝聚相和地球物理现象提供了强大的调节旋钮1 。兆棒态代表了一个有趣的前沿,其中最近的发现包括高温超导体,以及结构和价态相变2,3,4,5,6 。然而,在如此高的压力下,许多传统的测量技术都失效了。在这里,我们展示了在兆巴压力下以亚微米空间分辨率在金刚石砧单元内进行局部磁力测量的能力。我们的方法使用直接植入砧座内的浅层氮空位色心7,8,9 ;至关重要的是,我们选择了与氮空位中心的固有对称性兼容的晶体切割,以实现兆巴压力下的功能。我们应用我们的技术来表征最近发现的氢化物超导体 CeH 9 (参考文献10 )。通过同时进行磁力测量和电传输测量,我们观察到超导性的双重特征:迈斯纳效应的抗磁性特征和电阻急剧下降到接近零的程度。通过局部绘制抗磁响应和磁通捕获,我们直接对超导区域的几何形状进行成像,显示出微米尺度上明显的不均匀性。我们的工作将量子传感带入了超级前沿,并实现了超氢化物材料合成的闭环优化。





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更新日期:2024-02-29
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