ReO₃在高压下出现最高约17.8 K的超导转变
ReO₃在12–39 GPa高压相中出现超导穹顶,最高转变温度约17.8 K,纪录仅限5d过渡金属氧化物。结构与计算分析将这一现象联系到氧骨架重构和电子—声子耦合增强。
ReO₃在12–39 GPa高压相中出现超导穹顶,最高转变温度约17.8 K,纪录仅限5d过渡金属氧化物。结构与计算分析将这一现象联系到氧骨架重构和电子—声子耦合增强。
研究在约3 GPa以上增强莫尔势,发现高能激子态,并用Wannier–Rydberg与电荷转移激子杂化模型解释。该结果限定于特定叠层、压力与光谱条件。
物理所团队在5 GPa、1773 K制备块体CeWN₃,同时取得极性结构与金属导电的证据。在氩气中,二次谐波信号显示极性可保持至约850 K;该结果拓展极性金属的热稳定边界。
推荐理由:同一结构单元中极性与金属性共存,高温稳定性明确;不是可切换铁电证明