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Realistic modeling of unconventional superconductors

Description du projet

Vérifier une nouvelle méthode de calcul pour la supraconductivité à haute température

Les supraconducteurs, qui transportent l’électricité sans perte d’énergie, pourraient modifier complètement notre façon d’alimenter le monde en énergie. Néanmoins, la science qui sous-tend leur fonctionnement n’est pas encore totalement comprise. Dans ce contexte, le projet RealSuper, financé par le CER, vise à relever ce défi. S’appuyant sur les récentes avancées en matière de modélisation des nickelates supraconducteurs, il utilisera les techniques de pointe des diagrammes de Feynman pour étudier comment les fluctuations de spin et de charge contribuent à la supraconductivité tant dans les nickelates que dans les cuprates. En alignant les prédictions théoriques sur les résultats expérimentaux, l’équipe espère découvrir le mécanisme sous-jacent de la supraconductivité à haute température. Cette compréhension pourrait éventuellement mener à la création de nouveaux matériaux qui nous rapprochent d’une transmission d’énergie efficace à température ambiante.

Objectif

Feynman diagrammatic extensions of dynamical mean-field theory are powerful enough for calculating unconventional superconductivity in actual materials. As a proof of principle, we were able to predict the superconducting phase diagram,
the electronic and magnetic spectra of infinite-layer nickelates - with astonishing accuracy. At the same time, a new class of finite-layer nickelates, La_n+1Ni_nO_3n+1, was discovered last year. These Ruddlesden-Popper nickelates led to a boost of scientific activity and put common wisdom of superconductivity in nickelates and cuprates into question, as clearly multi Ni orbitals are relevant.

Our objective is to (1) realistically model superconductivity in these finite-layer nickelates and in cuprates, to achieve a similarly good agreement with experiment as for infinite-layer nickelates, and to quantify the relative importance of spin and charge fluctuations. We will validate our calculations against a carefully selected variety of experiments: photoemission and optical spectroscopy, neutron and resonant inelastic x-ray scattering, the superconducting temperature Tc and gap, its doping and pressure dependence. If successful and achieving a consistent picture, we can settled the arguably biggest quest of solid state theory: the physical origin of high-Tc superconductivity.

Already in the normal phase, we can (2) study exciting physics: pseudogaps, waterfalls, strange metal behavior, pi-tons, spin and charge density wave order. With an improved understanding of high-Tc superconductivity, a further aim is to (3) eventually predict how to optimize superconductivity in nickelates and cuprates and even to identify new classes of superconductors. Advancing our understanding and developing a predictive power is how theory can contribute to push Tc toward room temperature, which bears the prospects to revolutionize how we generate, transport and consume electric energy.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

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Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Voir tous les projets financés dans le cadre de ce programme de financement

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ERC-2024-ADG

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Institution d’accueil

TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN
Contribution nette de l'UE

La contribution financière nette de l’UE est la somme d’argent que le participant reçoit, déduite de la contribution de l’UE versée à son tiers lié. Elle prend en compte la répartition de la contribution financière de l’UE entre les bénéficiaires directs du projet et d’autres types de participants, tels que les participants tiers.

€ 2 131 675,50
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

Aucune donnée

Bénéficiaires (1)

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