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X線照射をした有機超伝導体を用いたFFLO超伝導安定性に対する乱れ効果の観測

Research Project

Project/Area Number 22K13995
Research Category

Grant-in-Aid for Early-Career Scientists

Allocation TypeMulti-year Fund
Review Section Basic Section 13030:Magnetism, superconductivity and strongly correlated systems-related
Research InstitutionTohoku University

Principal Investigator

杉浦 栞理  東北大学, 金属材料研究所, 助教 (20869052)

Project Period (FY) 2022-04-01 – 2025-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000)
Fiscal Year 2023: ¥910,000 (Direct Cost: ¥700,000、Indirect Cost: ¥210,000)
Fiscal Year 2022: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Keywords超伝導 / 有機伝導体 / FFLO / 低温物性 / 強磁場 / 輸送測定 / ランダムネス / 有機導体
Outline of Research at the Start

Fulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikov(FFLO)超伝導は、BCS超伝導の枠組みを超えた「エキゾチック超伝導」のひとつとして盛んに研究されている。近年の精力的な研究によってFFLO相転移磁場や相内部の構造がいくつかの超伝導体で明らかにされつつあり、特に有機超伝導体では先導的な研究が行われてきた。FFLO超伝導の発現には電子系のクリーンさが必要とされるがFFLO超伝導に対する乱れの効果を系統的に明らかにした実験例は未だ無い。本研究ではX照射によるFFLO超伝導体への乱れの導入という新たなアプローチと精密輸送・磁気特性測定から、定量的かつ系統的に乱れの効果を明らかにする。

Outline of Annual Research Achievements

ゼーマン効果によって超伝導クーパー対が壊れる磁場を超える強磁場中においてもなお安定化できるFulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikov(FFLO)超伝導は、「エキゾチック超伝導」と呼ばれるBCS超伝導の枠組みを超えた特異な超伝導の一つとして盛んに研究されている。軌道対破壊効果の抑制、および電子系のクリーンさが相の発現に必要とされるFFLO状態に対して、電子系の乱れの効果を明らかにすることが本研究の目的である。
本年度は乱れを人為的に導入した試料の強磁場相図を明らかにするため、面内および面間四端子法電気抵抗測定および面内へ縦波を導入した超音波測定から臨界磁場およびFFLO転移磁場の観測を試みた。実験にはFFLO状態を低温・強磁場に持つことが知られる有機超伝導体κ-(BEDT-TTF)2Cu(NCS)2へX線によって乱れを導入した単結晶試料を用い、前年度の成果でもある量子振動観測から定量的に乱れを評価した。
実験の結果、X線照射による乱れポテンシャルの導入によって電子の平均自由行程を未照射のピュアな試料に対して1/3程度まで小さくした試料では、乱れの増大よる転移温度の減少から予想される臨界磁場の減少よりもはるかに大きな臨界磁場の抑制が観測され、超伝導相内でのFFLO転移に特徴的な音速の磁場依存性に表れるDip構造も観測されなかった。また照射時間を様々に変化させた試料における超音波測定から、平均自由行程が面直磁場中における臨界磁場から見積もったコヒーレンス長と同程度となる照射時間を境にFFLO相が消失することを示唆する結果が得られた。この結果はおおよそコヒーレンス長で与えられるFFLO状態での実空間における秩序変数振動周期程度で散乱のない電子系がFFLO状態の発現に必要であることを系統的かつ人為的な乱れの導入から初めて実験的に示した。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

当初の計画通り、昨年度のX線照射によって系統的かつ人為的に電子系へ乱れポテンシャルを導入した試料における量子振動観測から見積もった平均自由行程による乱れ量の定量的評価を用いて、乱れを含む試料における強磁場相図を明らかにすることができた。またFFLO超伝導状態が、平均自由行程がコヒーレンス長程度になったところで消失することを示唆する結果を得ることもでき、研究は順調に進展しているといえる。

Strategy for Future Research Activity

当初計画していた研究課題は概ね達成された。FFLO状態が消失する乱れ量を平均自由行程によって定量的に示した本研究結果は、実験的のみならず理論的なFFLO研究においても重要な結果であり、近年急速に裾野をひろげつつあるFFLO状態のより詳細な理解に大きく貢献できると考えられる。そこで今後は、本研究結果を専門的かつ重要な位置づけにある各国際会議で発表することを予定している。
さらに本年度取り組んだ超音波測定からは、横波の導入によってFFLO状態における実空間におけるノード構造を明らかにできる可能性が新たに見えてきたため、これを発展的課題としてさらに詳細かつ精密な異方性制御下での実験に取り組むことを付加的に計画している。

Report

(2 results)
  • 2023 Research-status Report
  • 2022 Research-status Report
  • Research Products

    (13 results)

All 2024 2023 2022 Other

All Int'l Joint Research (4 results) Journal Article (1 results) Presentation (8 results) (of which Int'l Joint Research: 5 results,  Invited: 1 results)

  • [Int'l Joint Research] Johns Hopkins University(米国)

    • Related Report
      2023 Research-status Report
  • [Int'l Joint Research] Nottingham Trent University(英国)

    • Related Report
      2022 Research-status Report
  • [Int'l Joint Research] Johns Hopkins University(米国)

    • Related Report
      2022 Research-status Report
  • [Int'l Joint Research] Gouth Univ. Fruncflt(ドイツ)

    • Related Report
      2022 Research-status Report
  • [Journal Article] 有機超伝導におけるFulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikov状態2023

    • Author(s)
      今城 周作,杉浦 栞理
    • Journal Title

      固体物理

      Volume: 58 Pages: 331-343

    • Related Report
      2023 Research-status Report
  • [Presentation] Artificial non-magnetic disorder effect and devastation to the FFLO phase in layered organic superconductor κ-(BEDT-TTF)2Cu(NCS)22024

    • Author(s)
      Shiori Sugiura, Shusaku Imajo, Koichi Kindo, Takahiko Sasaki
    • Organizer
      American Physical Society March Meeting2024
    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] 層状有機超伝導体β”-(ET)2[(H2O)(NH4)2Cr(C2O4)3]・18-crown-6における層間インコヒーレント伝導2023

    • Author(s)
      杉浦栞理, 佐々木孝彦, 寺嶋太一, 宇治進也, 圷広樹, 中澤康浩, Toby Blundell, Lee Martin
    • Organizer
      物理学会第78回年次大会
    • Related Report
      2023 Research-status Report
  • [Presentation] Noise spectroscopy in layered organic superconductor κ-(BEDT-TTF)2Cu(NCS)22023

    • Author(s)
      Shiori Sugiura, Takahiko Sasaki, Tim Thyzel and Jens Muller
    • Organizer
      International Conference on Quantum Liquid Crystals 2023
    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] κ系有機伝導体における物理・化学圧力下超伝導2023

    • Author(s)
      杉浦栞理, 髙橋大典, 米山直樹, 佐々木孝彦
    • Organizer
      第64回高圧討論会
    • Related Report
      2023 Research-status Report
    • Invited
  • [Presentation] Nonmagnetic disorder effect to the FFLO phase in layered organic superconductor κ-(BEDT-TTF)2Cu(NCS)22023

    • Author(s)
      Shiori Sugiura
    • Organizer
      APS March Meeting 2023
    • Related Report
      2022 Research-status Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] 層状有機超伝導体κ-(BEDT-TTF)2Cu(NCS)2の FFLO超伝導相における乱れの効果2022

    • Author(s)
      杉浦栞理
    • Organizer
      日本物理学会2022年秋季大会
    • Related Report
      2022 Research-status Report
  • [Presentation] Anisotropy of Josephson vortex dynamics in FFLO phase for layered organic superconductors2022

    • Author(s)
      Shiori Sugiura
    • Organizer
      29th International Conference on Low Temperature Physics
    • Related Report
      2022 Research-status Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] FFLO phase diagram of layered organic superconductor κ-(BEDT-TTF)2Cu(NCS)2 with nonmagnetic disorder2022

    • Author(s)
      Shiori Sugiura
    • Organizer
      International Symposium on Crystalline Organic Metals, Superconductors and Magnets
    • Related Report
      2022 Research-status Report
    • Int'l Joint Research

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Published: 2022-04-19   Modified: 2024-12-25  

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