Потенциально высокотемпературная сверхпроводимость в K1 – xB6: предсказание из первых принципов
Конференция: XXIII Международная научно-практическая конференция «Научный форум: технические и физико-математические науки»
Секция: Физика и технология наноструктур, атомная и молекулярная физика
XXIII Международная научно-практическая конференция «Научный форум: технические и физико-математические науки»
Потенциально высокотемпературная сверхпроводимость в K1 – xB6: предсказание из первых принципов
POTENTIALLY HIGH-TEMPERATURE SUPERCONDUCTIVITY IN K1 − xB6: A FIRST-PRINCIPLES PREDICTION
Karina Ishmukhametova
student, Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev — KAI, Russian, Kazan
Natalia Gaynullina
candidate of Technical Sciences, associate Professor, Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev — KAI, Russian, Kazan
Аннотация. На основе расчетов из первых принципов были получены электронная структура, динамика решетки и сверхпроводящие свойства для KB6. Стехиометрические KB6 имеют слабое электрон-фононное взаимодействие. Полученная сила электрон-фононного взаимодействия λ и температура сверхпроводящего перехода TC для KB6 составляет всего 0,22 и 0,14 К (μ * = 0,1) соответственно. Однако дырочное легирование может значительно увеличить прочность электрон-фононного взаимодействия для KB6. Для K1 – xB6 сила связи электронно-фотонной λ и TC может достигать 1,13 и 65,3 K соответственно. Это указывает на то, что K1 – xB6 является потенциально высокотемпературным сверхпроводником.
Abstract. Based on calculations from first principles, the electronic structure, lattice dynamics, and superconducting properties for KB6 were obtained. Stoichiometric KB6 have a weak electron-phonon interaction. The obtained force of the electron-phonon interaction λ and the temperature of the superconducting transition TC for KB6 is only 0.22 and 0.14 K (μ * = 0.1), respectively. However, hole doping can significantly increase the strength of the electron-phonon interaction for KB6. For K1 – xB6, the coupling strength of the electron-photon λ and TC can reach 1.13 and 65.3 K, respectively. This indicates that K1 – xB6 is a potentially high-temperature superconductor.
Ключевые слова: сверхпроводники; электрон-фононные взаимодействия; первые принципы.
Keywords: superconductors; electron-phonon interactions; first-principles.
Открытие высокотемпературной сверхпроводимости около 40 K в MgB2 [1] возобновило интерес к поиску электрон-фононных (ЭФ) проводников с боридами. Высокое значение TC в MgB2 обусловлено сильной связью между электронами в σ-состояниях и плоскими колебательными модами колебаний от светового элемента B [2–5]. Второе по величине значение TC в боридах составляет 7,2 К в сильнопарном сверхпроводнике YB6. Экспериментальные [6] и теоретические [7, 8] исследования показали, что спаривающиеся электроны в основном опосредованы низколежащими Y-фононными колебаниями. Однако, согласно теории сверхпроводимости BCS, более тяжелые атомы Y препятствуют усилению TC. Значения TC могут возрасти для других гексаборидов более легких металлов.
По сравнению с Y калий K имеет меньшую атомную массу. KB6 – это один из гексаборидов металлов с нечетным числом валентных электронов на элементарную ячейку, такой же, как у YB6. Ожидалось, что KB6 будет металлическим, однако он обладает плохой проводимостью [9]. Предположительно, низкая проводимость в KB6 получилась из-за возникновения локализации электронов из локальных ЭФ взаимодействий, приводящих к биполяронам [10]. Исходя из этого, синтезировали порошкообразное анизотропное распределение вакансии K-местоположения KB6, и была упомянута возможность управления электронной структурой для сверхпроводимости путем введения дефицита K-местоположения [11]. Однако это не было основано на количественных расчетах фононной дисперсии и связи ЭФ.
Расчетная часть.
Наши расчеты проводились в приближении локальной плотности [12] к теории функционала плотности [13], как это реализовано в коде ABINIT [14]. Полностью электронные потенциалы заменялись псевдопотенциалами, сохраняющими норму, как это было сгенерировано в схеме Трулье – Мартинса [15]. Легирование имитировалось в приближении жестких зон. Плоская волна обрезалась при значении равном 70 Ry, и для полной структурной релаксации интегрирование в k-пространстве (электроны) аппроксимировалось суммированием по равномерной сетке 8 × 8 × 8 в обратном пространстве [16]; гораздо более точная (16 × 16 × 16) сетка использовалась для оценки электронной плотности состояний и ЭФ. Структурная оптимизация была выполнена с использованием минимизации Бройдена – Флетчера – Гольдфарба – Шанно [17], модифицированной для учета как полной энергии, так и градиентов. Колебательные свойства рассчитывались с использованием теории возмущений с функционалом плотности [18–20]. Динамические матрицы и ширины линий ЭФ рассчитывались на равномерной сетке 4 × 4 × 4 в q-пространстве; дисперсии фононов и плотности состояний фононов были затем получены с помощью фурье-интерполяции динамических матриц, а спектральная функция Элиашберга α2F (ω) и полная сила связи ЭФ λ были рассчитаны путем суммирования по отдельным ширинам линий и фононам. Метод тетраэдра использовался для интегрирования поверхности Ферми для ЭФ величин.
Рисунок 1. Электронная ленточная структура KB6. Уровень Ферми (EF) установлен на ноль
Таким образом, мы представляем исследование потенциальной сверхпроводимости KB6 и K1 − xB6 на основе расчетов из первых принципов. ЭФ связь в KB6 в основном происходит из колебательных мод B. Полученная сила сцепления ЭФ λ и температура TC сверхпроводящего перехода для KB6 составляет всего 0,22 и 0,14 К соответственно, что указывает на то, что это сверхпроводник с низким TC. Однако для KB6(-0,1) прогнозируется, что λ и TC составят 1,13 и 65,3 К соответственно. Следовательно, K1 − xB6 является потенциально высокотемпературной сверхпроводящей.