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Revealing the Microscopic Mechanism of Elementary Vortex Pinning in Superconductors

涡流 超导电性 机制(生物学) 凝聚态物理 物理 钉扎力 磁通钉扎 高温超导 量子力学 临界电流 热力学
作者
Chen Chen,Yue Liu,Yun Chen,Yining Hu,T. Z. Zhang,Di Li,Xinqiang Wang,Cuixiang Wang,Zouyouwei Lu,Y. H. Zhang,Q. L. Zhang,Xianlin Dong,Rui Wang,D. L. Feng,Tong Zhang
出处
期刊:Physical Review X [American Physical Society]
卷期号:14 (4) 被引量:1
标识
DOI:10.1103/physrevx.14.041039
摘要

Vortex pinning is a crucial factor that determines the critical current of practical superconductors and enables their diverse applications. However, the underlying mechanism of vortex pinning has long been elusive, lacking a clear microscopic explanation. Here, using high-resolution scanning tunneling microscopy, we studied single vortex pinning induced by point defect in layered FeSe-based superconductors. We found the defect-vortex interaction drives low-energy vortex bound states away from EF, creating a “mini” gap that effectively lowers the system energy and enhances pinning. By measuring the local density of states, we directly obtained the elementary pinning energy and estimated the pinning force via the spatial gradient of pinning energy. The results are consistent with bulk critical current measurement. Furthermore, we showed that a general microscopic quantum model incorporating defect-vortex interaction can naturally capture our observation. It suggests that the local pairing near pinned vortex core is actually enhanced compared to unpinned vortex, which is beyond the traditional understanding that nonsuperconducting regions pin vortices. Our study thus unveils a general microscopic mechanism of vortex pinning in superconductors and provides insights for enhancing the critical current of practical superconductors. Published by the American Physical Society 2024
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