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電子四重項の凝縮は、クーパー対は形成されるが長距離秩序を示さないが、電子四重項は示すという物質の 提案された状態である。このような状態は、基礎となる低温秩序の部分的な融解により複数の対称性が破れたシステムで出現し、これによりクーパー対の凝縮は破壊されるが、事前に形成されたフェルミオン対のペアによって形成された凝縮は保存される。[1] [2]提案されている電子四重項凝縮の1つの例は、バーグ、フラドキン、キベルソンによって最初に提案された電荷4eの超伝導である。[ 3]もう1つの例は、「四次金属」相である。 [4] [5]は、標準的なBCS理論によって説明される超伝導体と関連しているが異なる。マイスナー効果のように磁力線を追い出すのではなく、磁力線を生成する。これは、時間反転対称性の破れを示す自発的なネルンスト効果である。[6]
関連する状態は、対密度波システムで形成される可能性がある。[7]対称性が破れたシステムでは、理論的研究により、電荷6eやより複雑な秩序の存在が実証されている。[8] [9]理論的可能性が提起された後、 2021年にホールドープBa 1-x K x Fe 2 As 2を 用いた電子四倍化と一致する観測結果が発表され、 [6] [10]その後すぐに、2022年初頭にCsV 3 Sb 5で痕跡四倍化の証拠が報告された。[11]
参照
参考文献
- ^ Babaev, Egor; Sudbø, Asle; Ashcroft, NW (2004 年 10 月). 「液体金属水素における超伝導体から超流体への相転移」. Nature . 431 (7009): 666–668. arXiv : cond-mat/0410408 . Bibcode :2004Natur.431..666B. doi :10.1038/nature02910. ISSN 1476-4687. PMID 15470422.
- ^ Smiseth, J.; Smørgrav, E.; Babaev, E.; Sudbø, A. (2005 年 6 月 6 日). 「3 次元 N 成分ロンドン超伝導体における磁場および温度誘起トポロジカル相転移」. Physical Review B. 71 ( 21). arXiv : cond-mat/0411761 . doi :10.1103/PhysRevB.71.214509.
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- ^ 「超伝導体がクーパー対を含む物質の新しい状態を明らかにする」Physics World 2021-11-03 . 2021-11-06閲覧。
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