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Accès ouvert déclaré 2026 article

Higher-order electrical magnetochiral anisotropy effect in high-temperature cuprate superconductors

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Rattachement africain : cn, sg. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

While non-trivial spin-orbit coupling (SOC) was predicted early in high-temperature cuprate superconductors (HTCS), its precise role and microscopic consequences remain unresolved. This challenge is primarily hindered by the lack of suitable detection methods. Here we report a significant electrical magnetochiral anisotropy (EMCA) in an archetypal high-temperature cuprate superconductor NdBa2Cu3O7-δ, which is ascribed to the SOC effect under inversion and time-reversal symmetry violations in HTCS. Notably, a peculiar angular dependence of EMCA on the magnetic field orientation is observed, where an unprecedented higher-order EMCA effect is discovered. Based on Ginzburg-Landau theory analysis, the higher-order EMCA effect is intrinsically linked to magnetic-field-induced finite-momentum pairing states in HTCS. Our findings provide crucial insights into the exotic physics associated with SOC in HTCS, and pave the way for exploring high-temperature superconducting quantum electronics. Spin-orbit coupling in cuprate superconductors remains poorly understood owing to limited experimental probes. Here, the authors observe electrical magnetochiral anisotropy in NdBa₂Cu₃O₇-δ,including a higher-order response linked to field-induced finite-momentum pairing.

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
Higher-order electrical magnetochiral anisotropy effect in high-temperature cuprate superconductors
Date Crossref
25/08/2026
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.

Les institutions déclarées

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

Les sujets associés

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