Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Unconventional Superconductivity and Strong Electron Correlations: a Cooperative mechanism

Opis projektu

Badacze chcą wyjaśnić, jak oddziaływania między elektronami pobudzają nadprzewodnictwo w temperaturze pokojowej

Niespodziewane odkrycie zjawiska nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego w zawierających żelazo związkach chemicznych z 2006 roku dostarczyło fizykom nowych sposobów na badanie materiałów, które przewodzą prąd bez oporu elektrycznego w temperaturach powyżej 0 °C. Jak się wydaje, to nieoczekiwane zachowanie, jakim cechują się materiały zawierające w swoim składzie żelazo, wynika z wysokiej niekoherencji „złych metali”, które charakteryzują się silnymi interakcjami elektronowymi. Fizyka skondensowanej materii wciąż nie potrafi wyjaśnić, jak to się dzieje, że elektrony pokonują wzajemne odpychanie i swobodnie przepływają przez te materiały. Badacze z finansowanego ze środków UE projektu SuperCoop, kierując się hipotezą, która zakłada, że to niekonwencjonalne zjawisko nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego wywodzi się od skoordynowanych interakcji elektronowych, opracują wydajne metody, które pomogą w opisaniu niekoherentnej fazy metalicznej materiałów opartych na żelazie o właściwościach nadprzewodzących. Zbadają również, dlaczego temperatury krytyczne układów chalkogenkowych są najwyższe spośród wszystkich materiałów zawierających w swoim składzie żelazo.

Cel

The understanding of optimal conditions giving rise to high temperature superconductivity is still a crucial challenge of condensed matter theory and the last obstacle for an effective design and exploitation of superconductors. In particular, the relationship between electronic correlations and superconductivity is still a puzzle: naively expected to always be “foes”, they appear more as “friends” in high temperature superconductors, where superconductivity usually emerges either from a doped Mott insulator or from an incoherent metal characterized by strong electronic correlations. In the last decade, the appearance of iron-based superconductors triggered the development of new ideas and theoretical tools, which allow us today to originally approach and solve the puzzle of the relationship between electronic correlations and high temperature superconductivity.
SuperCoop introduces and develops a scenario in which the key ingredient for superconductivity comes from a novel cooperative interplay between electronic correlations and magnetic interactions. Within SuperCoop we will develop efficient methods to describe the incoherent metallic phase of iron-based materials from which superconductivity emerges and to analyze the role of correlations effects on the pairing mediated by magnetic degrees of freedom. We will address questions that are at the forefront of the unconventional superconductivity field, including why the critical temperature of the chalcogenide systems are the highest among the iron-based materials.
SuperCoop will provide the ER with the opportunity to access world-class research institutes in US and EU to follow the training program needed for the development of the project. SuperCoop will enhance the ER scientific network and strengthen the leadership skills necessary to actively promote future collaborations between the host institutions and to establish a successful career in EU as a leader in the field.

Koordynator

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Wkład UE netto
€ 209 686,08
Adres
VIA BONOMEA 265
34136 Trieste
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Friuli-Venezia Giulia Trieste
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 209 686,08

Partnerzy (1)