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Coevolution of superconductivity and Hall coefficient with anisotropic lattice shrinkage in compressed KCa2Fe4As4F2

凝聚态物理 收缩率 格子(音乐) 超导电性 各向异性 霍尔效应 材料科学 物理 电阻率和电导率 量子力学 复合材料 声学
作者
Jinyu Han,Wenshan Hong,Shu Cai,Jinyu Zhao,Jing Guo,Yazhou Zhou,Pengyu Wang,Lixin Cao,Huiqian Luo,Si‐Liang Li,Qi Wu,Liling Sun
出处
期刊:Chinese Physics B [IOP Publishing]
卷期号:33 (7): 077402-077402
标识
DOI:10.1088/1674-1056/ad4d65
摘要

Abstract The stability of superconductivity in superconductors is widely recognized to be determined by various factors, including charge, spin, orbit, lattice, and other related degrees of freedom. Here, we report our findings on the pressure-induced coevolution of superconductivity and Hall coefficient in KCa 2 Fe 4 As 4 F 2 , an iron-based superconductor possessing a hybrid crystal structure combining KFe 2 As 2 and CaFeAsF. Our investigation, involving high-pressure resistance, Hall effect and x-ray diffraction (XRD) measurements, allows us to observe the connection of the superconductivity and Hall coefficient with the anisotropic lattice shrinkage. We find that its ambient-pressure tetragonal (T) phase presents a collapse starting at around 18 GPa, where the sign of the Hall coefficient ( R H ) changes from positive to negative. Upon further compression, both superconducting transition temperature ( T c ) and R H exhibit a monotonous decrease. At around 41 GPa, the superconductivity is completely suppressed ( T c = 0), where the parameter a begins to decline again and the Hall coefficient remains nearly unchanged. Our experiment results clearly demonstrate that the pressure-induced anisotropic lattice collapse plays a crucial role in tuning the interplay among multiple degrees of freedom in the superconducting system and, correspondingly, the stability of the superconductivity.
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