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Emergence in quantum materials: from relativistic quantum criticality to non-Fermi liquids and unconventional superconductivity

Descripción del proyecto

Una investigación que arrojará luz sobre las fases correlacionadas de los electrones cuánticos críticos

En la investigación de la materia condensada se busca comprender y controlar los estados nuevos de la materia, especialmente en los materiales cuánticos modernos, donde surgen estados extraordinarios a partir de efectos cuánticos e interacciones de muchos cuerpos. La descripción de estos sistemas complejos, en particular la fase metálica extraña que tiene un comportamiento de líquido no Fermi próximo a las transiciones cuánticas de fase y a la superconductividad, constituye un reto importante. El equipo del proyecto QuantEmerge, financiado por el CEI, utilizará métodos avanzados para estudiar las fases cuánticas emergentes. Mediante el examen de distintos parámetros de ajuste, como la interacción, la simetría, la temperatura y la densidad, los investigadores intentan arrojar más luz sobre las notables estructuras de fase dominadas por el cuanto que surgen en los materiales cuánticos correlacionados. Los resultados del proyecto podrían mejorar el diseño de los futuros materiales.

Objetivo

Understanding and controlling novel states of matter is at the heart of condensed matter research. In modern quantum materials we find a rich resource of extraordinary states which emerge from the complex interplay of quantum effects and many-body physics. They pose the fundamental challenge of describing an interacting system with many constituents in the quantum realm and hold the key for future quantum technology.

A major common trait behind the complex phase diagrams of many correlated quantum materials evades a description with conventional many-body approaches: a strange metal phase that exhibits non Fermi liquid behaviour nearby quantum phase transitions and superconductivity. QuantEmerge opens a new way to comprehend such non Fermi liquids and their intertwined phases by establishing a connection to relativistic quantum criticality and moiré materials. Relativistic quantum criticality arises at quantum phase transitions with emergent Lorentz symmetry and can be viewed as a minimal model for non Fermi liquid behaviour, while moiré materials constitute a new materials platform with unprecedented experimental control over such transitions. Their connection allows us to tune into the strongly correlated quantum regime from a controlled starting point in both experiment and theory.

Exploiting different tuning parameters such as interaction, symmetry, temperature, and density, we develop a comprehensive picture of emergent phases in a quantum critical regime with cutting-edge renormalisation group methods. We characterise novel types of quantum phase transitions in this setup and determine the corresponding quantum (critical) behaviour. We calculate thermodynamic and transport properties and study the competition of non Fermi liquid and superconductivity. Our theoretical insights will provide an improved understanding of the remarkable quantum-dominated phase structure that emerges in correlated quantum materials and pave the way for future materials design.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. La clasificación de este proyecto ha sido validada por su equipo.

Régimen de financiación

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Institución de acogida

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Aportación neta de la UEn
€ 1 387 500,00
Dirección
HOFGARTENSTRASSE 8
80539 Munchen
Alemania

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Región
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Tipo de actividad
Research Organisations
Enlaces
Coste total
€ 1 387 500,00

Beneficiarios (1)