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Accès ouvert déclaré 2024 article

Multiphase superconductivity at the interface between ultrathin FeTe islands and Bi2Te3

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Rattachement africain : sk, cz, at, dk. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

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.

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
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

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

  • University of Pavol Jozef Šafárik pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Charles University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Physics of the Slovak Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Slovak Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Institute of Experimental Physics of the Slovak Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Czech Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • FZU ‒ Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Czech Republic pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Johannes Kepler University of Linz Institute of Semiconductor and Solid State Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Aarhus University Department of Physics and Astronomy pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Faculty of Mathematics and Physics Department of Condensed Matter Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Faculty of Science Institute of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

University of Pavol Jozef Šafárik, Charles University et Institute of Physics of the Slovak Academy of Sciences, avec 8 autres affiliations.

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

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