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Accès ouvert déclaré 2026 article

Gapless Superconductivity From Extremely Dilute Magnetic Disorder in 2H‐NbSe 2‐ x S x

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Rattachement africain : dk, us, es, nl, ar. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

ABSTRACT Most superconducting materials exhibit a vanishing density of states at the Fermi level and Anderson's theorem posits that the superconducting gap is robust against nonmagnetic disorder. Although dilute magnetic impurities lead to localized in‐gap states, these states typically have no bearing on the material's bulk superconducting properties. However, numerous experiments reveal a finite density of states at the Fermi level in systems with an apparently negligible number of magnetic impurities. Here, using scanning tunneling microscopy and self‐consistent Bogoliubov‐de Gennes calculations, we find that gapless superconductivity emerges in 2H‐ at remarkably low magnetic impurity concentrations. Furthermore, our density functional theory calculations and in‐gap quasiparticle interference measurements demonstrate that the Se‐S substitution significantly modifies the band structure. This modification favours nesting and dictates the in‐gap scattering for , in stark contrast to the dominant charge density wave interactions in pure 2H‐. Our findings reveal an unusual superconducting response to disorder and highlight the importance of incorporating material‐specific band structures in the understanding of a superconductor's response to even very low concentrations of magnetic impurities.

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, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Gapless Superconductivity From Extremely Dilute Magnetic Disorder in 2H‐NbSe <sub> 2‐ <i>x</i> </sub> S <sub> <i>x</i> </sub>
Date Crossref
23/02/2026
Éditeur
Wiley
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 Copenhagen pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Wisconsin–Milwaukee pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Parc Científic de la Universitat de València pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Twente pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Bariloche Atomic Centre pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Donostia International Physics Center pays non établi dans la notice
    Institution
  • Instituto Nicolás Cabrera and Condensed Matter Physics Center (IFIMAC) Departamento de Física de la Materia Condensada pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Department of Physics University of Wisconsin‐Milwaukee Milwaukee Wisconsin USA pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Instituto de Ciencia Molecular (ICMol) Universidad de Valencia Paterna Spain pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Low Temperatures Lab Centro Atómico Bariloche pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

University of Copenhagen, University of Wisconsin–Milwaukee et Parc Científic de la Universitat de València, avec 7 autres affiliations.

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

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