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【学术视频】第一届南京量子材料国际会议 | 中国科大陈仙辉院士

KouShare 蔻享学术 2021-04-25


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图 | 陈仙辉

题   目:Enhanced Cooper pairing in the layered FeSe-based Superconductors

报告人:陈仙辉

单   位:中国科学技术大学

时   间:2019-06-16

地   点:南京大学

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报告提纲

  • By intercalating organic ions CTA+ and TBA+ into adjacent FeSe layers through electrochemical method, we achieved superconductivity with Tc up to 50 K.
  • Dimension reduction can enhance the superconducting paring with pairing temperature up to 60 K. An inherent enhancement of Cooper pairing due to the dimensional crossover from 3D to 2D in FeSe based superconductors.
  • These works confirm that strong phase fluctuation is also important character in hight-Tc iron-based superconductors as widely observed in hight-Tc cuprate superconductors.

个人简介

陈仙辉,中国科学院院士、中国科学技术大学物理学院物理系教授、博士生导师,中国科学院强耦合量子材料物理重点实验室主任。曾获德国洪堡基金会资助先后在卡尔斯鲁厄研究中心和斯图加特马普固体物理研究所研究工作;作为访问教授在日本先端研究院(、美国休斯敦大学德克萨斯超导研究中心以及新加坡国立大学访问工作。
1998年获国家自然科学基金委杰出青年基金资助;2002年获聘为教育部 “奖励计划特聘教授”;2009年获中国物理学会―叶企孙奖、教育部-香港李嘉诚基金会―成就奖以及香港求是科技基金会―求是杰出科技成就集体奖;2010年获安徽省科学技术一等奖、高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)一等奖;2013年获国家自然科学一等奖,同年入选“计划”首批科技创新领军人才;2015年获国际超导材料最高奖:Bernd T. Matthias奖;2016年获安徽省突出贡献人才奖以及安徽省重大科技成就奖;2017年获全国创新争先奖章,同年获香港何梁何利奖基金会科学与技术进步奖。
其主要从事非常规高温超导体和新型量子功能材料的探索及其物理性的研究和强关联电子体系的输运特性和磁性质及在磁场下的电磁关联行为的实验研究。在非常规超导体材料的探索和反常物性研究以及钴基氧化物的磁场下的输运性质和自旋结构与电荷的相互作用、富勒烯化合物中电荷转移对声子行为的影响、氧同位素置换诱导的金属-绝缘体相变和自旋态转变等方面取得了令国际同行瞩目的研究成果。尤其在铁基超导体中研究取得系列原创成果:突破BCS理论的麦克米兰极限,证实铁基超导体是又一类非常规高温超导体;揭示铁基超导体中大的铁同位素效应;在国际上首创了自助熔剂法制备铁基122结构体系单晶;系统研究了铁基1111及122结构的超导体电子相图,提出了在铁基超导体中存在SDW与超导共存的实验现象;发现了一类Tc高达43K的具有全新结构单元的铁硒基超导体;发现一种新的富勒烯超导体及其他相关新化合物;发现一种新的有机超导体,开拓了一类新的具有π电子稠环芳香烃超导体领域;在新奇量子现象的研究方面,对多个强关联电子体系进行了输运特性、磁性质和电磁关联的低温实验研究,观察到“物理时效”、同位素置换诱导的金属-绝缘体相变和自旋态转变以及自旋-电荷耦合等新奇量子现象;成功实现二维黑磷场效应晶体管,使黑磷成为未来纳米电子和光电应用中的一个重要候选材料;在黑磷薄膜实现二维电子气,并观察到量子振荡和霍尔效应;在黑磷中发现压力诱导的狄拉克半金属态。

会议简介

由南京大学物理学院、南京大学固体微结构物理国家重点实验室、人工微结构科学与技术协同创新中心、npj Quantum  Materials、江苏省物理学会、江苏省光学学会联合主办的第一届南京量子材料国际会议,于2019年6月15日至17日在南京大学仙林校区隆重召开。本届南京量子材料会议主要围绕当前凝聚态物理的二个重大前沿专题展开--“强关联量子物理”与“拓扑量子物理”。 强关联量子物理一直是凝聚态物理领域的难点与前沿,而拓扑量子物理则成为近几年凝聚态物理中的研究热点。量子霍尔效应、量子自旋霍尔效应、量子反常霍尔效应以及各种拓扑量子新物态相继被发现,极大地拓宽与深化了凝聚态物理的范畴与内涵。 


—— ——往期精彩回顾—— ——

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