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Accès ouvert déclaré 2025 article

Interplay between multipolar order and multipole-induced superconductivity in PrTi2Al20

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4Pays d’affiliation déclarés

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

Le résumé fourni par la source

Multipolar moments entail a new route to tackle frontier problems in superconductivity (SC). A key progress in the search for multipolar SC is the discovery of PrTr2Al20 (Tr = Ti, V), which possesses quadrupolar and octupolar but no magnetic dipolar moments. The Kondo entanglement of these multipolar moments with conduction electrons leads to exotic SC within the multipolar ordered phase, though the precise nature of the SC remains unexplored. We experimentally investigate the SC gap structure of SC in PrTi2Al20 and its La-doping evolution. Our results indicate deviations from a single s-wave gap, instead favoring nodal d-wave or multiple gaps. While the SC is robust against La dilution, the SC gap structure changes with minimal La doping, coinciding with a sharp change in the ferroquadrupolar (FQ) order. This suggests an intimate link between the quadrupolar order parameter and SC pairing, providing insight into the coexistence of SC with multipolar order. The rare-earth superconductor PrTr2Al20 (Tr = Ti, V) possesses quadrupolar and octupolar but no magnetic dipolar moments. Here, the authors suggest an intimate link between the quadrupolar order parameter and the superconducting pairing in this material.

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
Interplay between multipolar order and multipole-induced superconductivity in PrTi2Al20
Date Crossref
03/03/2025
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

  • The University of Tokyo Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Max Planck Institute for Solid State Research pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Canadian Institute for Advanced Research pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Johns Hopkins University Institute for Quantum Matter and Department of Physics and Astronomy pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Japan Science and Technology Agency CREST pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • University of Tokyo Hospital pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • University of Baltimore pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Department of Physics — The University of Tokyo, Max Planck Institute for Solid State Research et Canadian Institute for Advanced Research, avec 4 autres affiliations.

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

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