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Accès ouvert déclaré 2024 article

Tuning of charge order by uniaxial stress in a cuprate superconductor

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Rattachement africain : fr, se, ch, de, jp. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Strongly correlated electron materials are often characterized by competition and interplay of multiple quantum states. For example, in high-temperature cuprate superconductors unconventional superconductivity, spin- and charge-density wave orders coexist. A key question is whether competing states coexist on the atomic scale or if they segregate into distinct regions. Using X-ray diffraction, we investigate the competition between charge order and superconductivity in the archetypal cuprate La2−xBaxCuO4, around x = 1/8-doping, where uniaxial stress restores optimal 3D superconductivity at σ3D ≈ 0.06 GPa. We find that the charge order peaks and the correlation length along the stripe are strongly reduced up to σ3D. Upon the increase of stress beyond this point, no further changes were observed. Simultaneously, the charge order onset temperature only shows a modest decrease. Our findings suggest that optimal 3D superconductivity is not linked to the absence of charge stripes but instead requires their arrangement into smaller regions. Our results provide insight into the length scales over which the interplay between superconductivity and charge order takes place. In many quantum materials, different electronic phases can coexist or compete with one another. In this work uniaxial pressure is used to achieve the spatial distribution of charge order that maximizes the superconducting transition temperature.

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
Tuning of charge order by uniaxial stress in a cuprate superconductor
Date Crossref
10/08/2024
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

  • Laboratoire de Biologie et Pharmacologie Appliquée pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • KTH Royal Institute of Technology Department of Applied Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Stockholm University Department of Materials and Environmental Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Paul Scherrer Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Chalmers University of Technology Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Sophia University Department of Engineering and Applied Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Zurich pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Laboratory for Neutron and Muon Instrumentation pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • École normale supérieure Paris-Saclay pays non établi dans la notice
    Institution
  • Laboratory for Neutron Scattering and Imaging pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Laboratory for Muon Spin Spectroscopy pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Laboratoire de Biologie et Pharmacologie Appliquée, Department of Applied Physics — KTH Royal Institute of Technology et Department of Materials and Environmental Chemistry — Stockholm University, avec 9 autres affiliations.

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

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