Multiphase superconductivity at the interface between ultrathin FeTe islands and Bi2Te3
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Le résumé fourni par la source
Abstract FeTe monolayer islands situated on a topological insulator Bi 2 Te 3 (0001) surface were recently reported to exhibit the opening of an energy gap below temperatures T ~ 6 K, which could be due to a superconducting phase transition. In this work, we present a magnetic field dependent transport study proving that this gap is indeed of superconducting origin. Upon cooling, several drops in resistance are observed in the temperature range between 6 K and 2 K, indicating multiple transitions. Using the Ginzburg-Landau theory, we show that the critical magnetic field of the dominant high-temperature transition at ~ 6 K is governed by orbital Cooper pair breaking in larger FeTe islands, large enough to exceed the superconductive coherence length $$\xi$$ ξ . At smaller island sizes, transitions at lower temperatures < 6 K become more prominent, showing significantly increased critical fields dominated by paramagnetic pair breaking. The multiphase superconducting behaviour is in line with an observed wide distribution of FeTe islands width 5–100 nm and seems to reflect disorder effects at the interface to Bi 2 Te 3 . The proof of local superconductivity makes the FeTe interface to the topological insulator Bi 2 Te 3 substrate a potential host of topological superconductivity.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Multiphase superconductivity at the interface between ultrathin FeTe islands and Bi2Te3
- Date Crossref
- 08/08/2024
- Éditeur
- Springer Science and Business Media LLC
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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University of Pavol Jozef Šafárik pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Charles University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Institute of Physics of the Slovak Academy of Sciences pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Slovak Academy of Sciences pays non établi dans la noticeOrganisme public
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Institute of Experimental Physics of the Slovak Academy of Sciences pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Czech Academy of Sciences pays non établi dans la noticeOrganisme public
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FZU ‒ Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Czech Republic pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Johannes Kepler University of Linz Institute of Semiconductor and Solid State Physics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Aarhus University Department of Physics and Astronomy pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Faculty of Mathematics and Physics Department of Condensed Matter Physics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Faculty of Science Institute of Physics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
University of Pavol Jozef Šafárik, Charles University et Institute of Physics of the Slovak Academy of Sciences, avec 8 autres affiliations.
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