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Enregistrement W3081545120 · doi:10.1103/physrevb.104.014515

Transport signatures of the pseudogap critical point in the cuprate superconductor <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mml:msub><mml:mi mathvariant="normal">Bi</mml:mi><mml:mn>2</mml:mn></mml:msub><mml:msub><mml:mi mathvariant="normal">Sr</mml:mi><mml:mrow><mml:mn>2</mml:mn><mml:mo>−</mml:mo><mml:mi>x</mml:mi></mml:mrow></mml:msub><mml:msub><mml:mi mathvariant="normal">La</mml:mi><mml:mi>x</mml:mi></mml:msub><mml:msub><mml:mi mathvariant="normal">CuO</mml:mi><mml:mrow><mml:mn>6</mml:mn><mml:mo>+</mml:mo><mml:mi>δ</mml:mi></mml:mrow></mml:msub></mml:math>

2021· article· lv· W3081545120 sur OpenAlexafffund
M. Lizaire, Anaëlle Legros, Adrien Gourgout, S. Benhabib, S. Badoux, F. Laliberté, Marie-Eve Boulanger, Amirreza Ataei, G. Grissonnanche, D. LeBoeuf, S. Licciardello, S. Wiedmann, Shimpei Ono, H. Raffy, S. Kawasaki, G.-q. Zheng, N. Doiron-Leyraud, Cyril Proust, Louis Taillefer

Notice bibliographique

RevuePhysical review. B./Physical review. B · 2021
Typearticle
Languelv
DomainePhysics and Astronomy
ThématiquePhysics of Superconductivity and Magnetism
Établissements canadiensCanadian Institute for Advanced ResearchInstitut quantiqueUniversité de Sherbrooke
Organismes subventionnairesFonds de recherche du Québec – Nature et technologiesNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaNederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekCanada First Research Excellence FundCanada Research ChairsAgence Nationale de la RechercheCanada Foundation for InnovationCentre National de la Recherche ScientifiqueCanadian Institute for Advanced ResearchGordon and Betty Moore Foundation
Mots-clésPseudogapSeebeck coefficientCondensed matter physicsSuperconductivityPhysicsCuprateElectrical resistivity and conductivityHall effectThermal conductivityWiedemann–Franz lawMaterials scienceQuantum mechanics

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Five transport coefficients of the cuprate superconductor ${\mathrm{Bi}}_{2}{\mathrm{Sr}}_{2\ensuremath{-}x}{\mathrm{La}}_{x}{\mathrm{CuO}}_{6+\ensuremath{\delta}}$ were measured in the normal state down to low temperature, reached by applying a magnetic field (up to 66 T) large enough to suppress superconductivity. The electrical resistivity, Hall coefficient, thermal conductivity, Seebeck coefficient, and thermal Hall conductivity were measured in two overdoped single crystals, with La concentration $x=0.2$ (${T}_{\mathrm{c}} =18$ K) and $x=0.0$ (${T}_{\mathrm{c}} =10$ K). The samples have dopings $p$ very close to the critical doping ${p}^{★}$ where the pseudogap phase ends. The resistivity displays a linear dependence on temperature whose slope is consistent with Planckian dissipation. The Hall number ${n}_{\mathrm{H}}$ decreases with reduced $p$, consistent with a drop in carrier density from $n=1+p$ above ${p}^{★}$ to $n=p$ below ${p}^{★}$. This drop in ${n}_{\mathrm{H}}$ is concomitant with a sharp drop in the density of states inferred from prior NMR Knight shift measurements. The thermal conductivity satisfies the Wiedemann-Franz law, showing that the pseudogap phase at $T=0$ is a metal whose fermionic excitations carry heat and charge as do conventional electrons. The Seebeck coefficient diverges logarithmically at low temperature, a signature of quantum criticality. The thermal Hall conductivity becomes negative at low temperature, showing that phonons are chiral in the pseudogap phase. Given the observation of these same properties in other, very different cuprates, our study provides strong evidence for the universality of these five signatures of the pseudogap phase and its critical point.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,008
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,006
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesMéta-épidémiologie (sens strict), Méta-épidémiologie (sens large), Études des sciences et des technologies, Communication savante, Science ouverte, Intégrité de la recherche, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
Catégories consensuellesMéta-épidémiologie (sens strict), Études des sciences et des technologies, Science ouverte, Intégrité de la recherche, Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,915
Score d'incertitude au seuil1,000

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0080,006
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0040,008
Méta-épidémiologie (sens large)0,0020,011
Bibliométrie0,0020,007
Études des sciences et des technologies0,0060,008
Communication savante0,0050,009
Science ouverte0,0110,008
Intégrité de la recherche0,0070,010
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,8000,008

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,018
Tête enseignante GPT0,264
Écart entre enseignants0,246 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.

Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations22
Publié2021
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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