Аннотация:
В рамках подхода Элиашберга – МакМиллана рассмотрено влияние антиадиабатических фононов на температуру сверхпроводящего перехода, в модели с дискретным набором частот (оптических) фононов. Предложено общее выражение для температуры сверхпроводящего перехода TcTc, справедливое в ситуации, когда один (или несколько) таких фононов становятся антиадиабатическими. Исследован вопрос о вкладе таких фононов в кулоновский псевдопотенциал μ⋆μ⋆. Показано, что антиадиабатические фононы не дают вклада в толмачевский логарифм, величина которого определяется парциальными вкладами только от адиабатических фононов. Полученные результаты обсуждаются в связи с проблемой необычно высокой температуры сверхпроводящего перехода в монослое FeSe на STO.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ # 17-02-00015 и программы фундаментальных исследований # 12 Президиума РАН “Фундаментальные проблемы высокотемпературной сверхпроводимости”.
Поступила в редакцию: 26.11.2018 Исправленный вариант: 26.11.2018 Принята в печать: 26.11.2018
Образец цитирования:
М. В. Садовский, “Антиадиабатические фононы, кулоновский псевдопотенциал и сверхпроводимость в теории Элиашберга–МакМиллана”, Письма в ЖЭТФ, 109:3 (2019), 165–169; JETP Letters, 109:3 (2019), 166–170
\RBibitem{Sad19}
\by М.~В.~Садовский
\paper Антиадиабатические фононы, кулоновский псевдопотенциал и сверхпроводимость в теории Элиашберга--МакМиллана
\jour Письма в ЖЭТФ
\yr 2019
\vol 109
\issue 3
\pages 165--169
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/jetpl5812}
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0370274X19030056}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=36956430}
\transl
\jour JETP Letters
\yr 2019
\vol 109
\issue 3
\pages 166--170
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0021364019030044}
\isi{https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&DestLinkType=FullRecord&DestApp=WOS_CPL&KeyUT=000467098300005}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85061065871}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl5812
https://www.mathnet.ru/rus/jetpl/v109/i3/p165
Эта публикация цитируется в следующих 14 статьяx:
Zhenyao Li, Jia-Min Lai, Jun Zhang, J. Semicond., 44:1 (2023), 011902
А. А. Мельников, К. Н. Болдырев, Ю. Г. Селиванов, С. В. Чекалин, Письма в ЖЭТФ, 115:1 (2022), 40–46; A. A. Melnikov, K. N. Boldyrev, Yu. G. Selivanov, S. V. Chekalin, JETP Letters, 115:1 (2022), 34–40
М. В. Садовский, УФН, 192:7 (2022), 773–789; M. V. Sadovskii, Phys. Usp., 65:7 (2022), 724–739
М. В. Садовский, Письма в ЖЭТФ, 113:9 (2021), 600–604; M. V. Sadovskii, JETP Letters, 113:9 (2021), 581–585
Y. W. Choi, H. J. Choi, Phys. Rev. Lett., 127:16 (2021), 167001
E. Z. Kuchinskii, N. A. Kuleeva, J. Exp. Theor. Phys., 133:3 (2021), 366–373
Т. Е. Кузьмичева, С. А. Кузьмичев, Н. Д. Жигадло, Письма в ЖЭТФ, 112:8 (2020), 523–530; T. E. Kuzmicheva, S. A. Kuzmichev, N. D. Zhigadlo, JETP Letters, 112:8 (2020), 491–497
D. Phan, A. V. Chubukov, Phys. Rev. B, 101:2 (2020), 024503
M. V. Sadovskii, J. Supercond. Nov. Magn, 33:1, SI (2020), 19–26
M. N. Gastiasoro, J. Ruhman, R. M. Fernandes, Ann. Phys., 417 (2020), 168107
Т. Е. Кузьмичева, С. А. Кузьмичев, К. С. Перваков, В. А. Власенко, Письма в ЖЭТФ, 112:12 (2020), 822–829; T. E. Kuzmicheva, S. A. Kuzmichev, K. S. Pervakov, V. A. Vlasenko, JETP Letters, 112:12 (2020), 786–792
M. N. Gastiasoro, A. V. Chubukov, R. M. Fernandes, Phys. Rev. B, 99:9 (2019), 094524
K. Sano, M. Seo, K. Nakamura, J. Phys. Soc. Jpn., 88:9 (2019), 093703
A. Chubukov, N. V. Prokof'ev, B. V. Svistunov, Phys. Rev. B, 100:6 (2019), 064513