Quasiparticle spectra of 2 H − NbSe 2 : Two-band superconductivity and the role of tunneling selectivity
Rattachement africain : fr, es. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
We have studied the superconducting state of $2H\ensuremath{-}{\mathrm{NbSe}}_{2}$ by scanning tunneling spectroscopy along two different crystal orientations, the $c$ and the $a/b$ axes. Along the $c$ axis a large gap is dominant in the spectra, while a smaller gap is measured along the $a/b$ axis. We show that these spectra are accurately described by the McMillan model where the small gap is induced through the coupling to the band associated with the large gap. In order to assign the small and large gaps to specific parts of the $2H\ensuremath{-}{\mathrm{NbSe}}_{2}$ Fermi surface, the electronic structure was studied using first-principles calculations. While we cannot exclude the possibility of intrinsic anisotropy of the gaps, we propose that the large gap opens in the Fermi surface cylinders located around the corner $K$ points while the sheets located around $\mathrm{\ensuremath{\Gamma}}$ are associated with the small gap. An additional component of the Fermi surface, a selenium based pocket, plays an essential role in the tunneling process. The role of the charge density wave occurring in this material is also discussed. Finally, we are able to give a coherent description of the observed characteristics of the tunneling spectra of $2H\ensuremath{-}{\mathrm{NbSe}}_{2}$ as well as the differences with $2H\ensuremath{-}{\mathrm{NbS}}_{2}$ where no charge density wave state is present. Further experimental work, such as high-resolution ARPES, would be very useful to confirm our interpretation. The approach and modeling developed here could also be relevant for other compounds of the dichalcogenide family.
Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.
Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.
- Titre Crossref
- Quasiparticle spectra of <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mml:mrow> <mml:mn>2</mml:mn> <mml:mi>H</mml:mi> <mml:mo>−</mml:mo> <mml:msub> <mml:mi>NbSe</mml:mi> <mml:mn>2</mml:mn> </mml:msub> </mml:mrow> </mml:math> : Two-band superconductivity and the role of tunneling selectivity
- Date Crossref
- 13/10/2015
- Éditeur
- American Physical Society (APS)
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
-
Centre National de la Recherche Scientifique pays non établi dans la noticeOrganisme public
-
Sorbonne Université pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Institut des NanoSciences de Paris pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
Université Paris Cité pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Institut de minéralogie pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
Institut des Matériaux Jean Rouxel pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
Institut de Ciència de Materials de Barcelona pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
CNRS pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2) pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
Université Paris 6 IMPMC pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Centre National de la Recherche Scientifique, Sorbonne Université et Institut des NanoSciences de Paris, avec 8 autres affiliations.
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.