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Accès ouvert déclaré 2024 article

Violation of emergent rotational symmetry in the hexagonal Kagome superconductor CsV3Sb5

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Rattachement africain : jp, cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Superconductivity is caused by electron pairs that are canonically isotropic, whereas some exotic superconductors are known to exhibit non-trivial anisotropy stemming from unconventional pairings. However, superconductors with hexagonal symmetry, the highest rotational symmetry allowed in crystals, exceptionally have strong constraint that is called emergent rotational symmetry (ERS): anisotropic properties should be very weak especially near the critical temperature Tc even for unconventional pairings such as d-wave states. Here, we investigate superconducting anisotropy of the recently-found hexagonal Kagome superconductor CsV3Sb5, which is known to exhibit various intriguing phenomena originating from its undistorted Kagome lattice formed by vanadium atoms. Based on calorimetry performed under accurate two-axis field-direction control, we discover a combination of six- and two-fold anisotropies in the in-plane upper critical field. Both anisotropies, robust up to very close to Tc, are beyond predictions of standard theories. We infer that this clear ERS violation with nematicity is best explained by multi-component nematic superconducting order parameter in CsV3Sb5 intertwined with symmetry breakings caused by the underlying charge-density-wave order.

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 ; titre concordant.

Titre Crossref
Violation of emergent rotational symmetry in the hexagonal Kagome superconductor CsV3Sb5
Date Crossref
11/04/2024
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
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

  • Kyoto University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Beijing Institute of Technology Yangtze Delta Region Academy pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Beijing Institute of Optoelectronic Technology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Graduate School of Science Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Graduate School of Engineering Department of Electronic Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Beijing Key Lab of Nanophotonics and Ultrafine Optoelectronic Systems pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Physics Key Laboratory of Advanced Optoelectronic Quantum Architecture and Measurement pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Kyoto University, Yangtze Delta Region Academy — Beijing Institute of Technology et Beijing Institute of Optoelectronic Technology, avec 4 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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