Вышедшие номера
Влияние межузельного кулоновского взаимодействия на киральную сверхпроводимость при наличии неколлинеарного спинового упорядочения
РФФИ, 16-02-00073-а
РФФИ и правительство Красноярского края, 16-42-243057-р-мол-а
СО РАН, Комплексная программа II.П, 0358-2015-0002
Совет по грантам Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых и по государственной поддержке ведущих научных школ Российской Федерации, СП-1370.2015.5
Вальков В.В.1, Злотников А.О. 1
1Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
Email: vvv@iph.krasn.ru
Выставление онлайн: 20 октября 2017 г.

Исследовано влияние межузельного кулоновского взаимодействия в планарной системе с треугольной решеткой на структуру кирального параметра порядка Delta( p) в фазе сосуществования сверхпроводимости и неколлинеарного 120o магнитного упорядочения. Установлено, что кулоновские корреляции в отмеченной фазе инициируют состояние, в котором квазиимпульсная зависимость Delta( p) представима в виде суперпозиции киральных инвариантов, соответствующих dx2-y2+idxy- и px+ipy-типам симметрии. Показано, что включение кулоновского взаимодействия смещает положение нодальных точек Delta( p), изменяя тем самым условия реализации квантового топологического перехода.03k Работа выполнена при поддержке фонда РФФИ, правительства Красноярского края и Краевого фонда науки (проекты N 16-02-00073-а, 16-42-243057-р-мол-а) и Комплексной программы СО РАН II.2П (проект 0358-2015-002). А.О. Злотников благодарит за поддержку в рамках стипендии президента РФ СП-1370.2015.5. DOI: 10.21883/FTT.2017.11.45044.03k
  1. G.E. Volovik. Письма в ЖЭТФ 66, 492 (1997)
  2. G. Baskaran. Phys. Rev. Lett. 91, 097003 (2003)
  3. S. Zhou, Z. Wang. Phys. Rev. Lett. 100, 217002 (2008)
  4. В. В. Вальков, Т.А. Валькова, В.А. Мицкан. Письма в ЖЭТФ 100, 399 (2015)
  5. Y.-M. Lu, Z. Wang. Phys. Rev. Lett. 110, 096403 (2013)
  6. A.M. Black-Schaffer, K. Le Hur. Phys. Rev. B 92, 140503 (2015)
  7. В.В. Вальков, А.О. Злотников. Письма в ЖЭТФ 104, 512 (2016)
  8. V.V. Val'kov, A.O. Zlotnikov, A.D. Fedoseev, M.S. Shustin. J. Magn. Magn. Mater. DOI: j.jmmm.2016.12.093 (2017)
  9. P. W. Anderson. Mater. Res. Bull. 8, 153 (1973)
  10. K. Pasrija, S. Kumar. Phys. Rev. B 93, 195110 (2016)
  11. K. Jiang, S. Zhou, Z. Wang. Phys. Rev. B 90, 165135 (2014)
  12. C. Weber, A. Lauchli, F. Mila, T. Giamarchi. Phys. Rev. B 73, 014519 (2006)
  13. A.V. Chubukov, S. Sachdev, T. Senthil. J. Phys.: Condens. Matter 6, 8891 (1994)
  14. N.M. Plakida, V.S. Oudovenko. ЖЭТФ 146, 631 (2014)
  15. В.В. Вальков, Д.М. Дзебисашвили, М.М. Коровушкин, А.Ф. Барабанов. Письма в ЖЭТФ 103, 433 (2016)
  16. G.C. Psaltakis, E.W. Fenton. J. Phys. C 16, 3913 (1983)
  17. B. Kyung. Phys. Rev. B 62, 9083 (2000)
  18. Р.О. Зайцев. Диаграммные методы в теории сверхпроводимости и ферромагнетизма. Едиториал УРСС, М. (2004). 175 с

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.