Notice bibliographique
Résumé
The nature of unconventional superconductivity is intimately linked to the microscopic nature of the pairing interactions.In this work, motivated by cubic heavy fermion compounds with embedded multipolar moments, we theoretically investigate superconducting instabilities instigated by multipolar Kondo interactions.Employing multipolar fluctuations (mediated by RKKY interaction) coupled to conduction electrons via two-channel Kondo and novel multipolar Kondo interactions, we uncover a variety of superconducting states characterized by higher-angular momentum Cooper pairs, J = 0, 1, 2, 3. We demonstrate that both odd and even parity pairing functions are possible, regardless of the total angular momentum of the Cooper pairs, which can be traced back to the atypical nature of the multipolar Kondo interaction that intertwines conduction electron spin and orbital degrees of freedom.We determine that different (point-group) irrep classified pairing functions may coexist with each other, with some of them characterized by gapped and point node structures in their corresponding quasiparticle spectra.This work lays the foundation for discovery and classification of superconducting states in rare-earth metallic compounds with multipolar local moments.B Multipolar Kondo interaction 14 C Effective electron-electron interaction from multipolar Kondo interaction 14 D Symmetry decomposition of total angular momentum Cooper pair states 16 E Cooper pair composition from j = 1 2 , 3 2 sectors of conduction electrons 16 F Two-channel Kondo interaction derived pairing interactions 20 G Novel Kondo interaction derived pairing interactions 21 G.1 Cooper pairs formed separately within j = 1/2 and j = 3/2 sectors 22 G.2 Cooper pairs formed from j = 1/2 and j = 3/2 sectors 23 H BCS Mean field Theory Gap equation 24 References 26
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi 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.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,001 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,058 | 0,001 |
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.
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score_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 découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; les deux têtes enseignantes s’accordent sur ce qui est montré ici.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».