[论文解读] Electronic correlations and superconducting instability in La$_3$Ni$_2$O$_7$ under high pressure
该论文在高压下研究双层 La$_3$Ni$_2$O$_7$ 的相关电子行为,并分析使用 DFT+sicDMFT 和 model-RPA 的可能超导不稳定性。它发现一个非费米液体状态以及由自旋涨落驱动的配对可能性,伴随特定的能隙对称性。
Motivated by the report of superconductivity in bilayer La$_3$Ni$_2$O$_7$ at high pressure, we examine the interacting electrons in this system. First-principles many-body theory is utilized to study the normal-state electronic properties. Below 100\,K, a multi-orbital non-Fermi liquid state resulting from loss of Ni-ligand coherence within a flat-band dominated low-energy landscape is uncovered. The incoherent low-temperature Fermi surface displays strong mixing between Ni-$d_{z^2}$ and Ni-$d_{x^2-y^2}$ orbital character. In a model-Hamiltonian picture, spin fluctuations originating mostly from the Ni-$d_{z^2}$ orbital give rise to strong tendencies towards a superconducting instability with $B_{1g}$ or $B_{2g}$ order parameter. The dramatic enhancement of $T_{ m c}$ in pressurized La$_3$Ni$_2$O$_7$ is due to stronger Ni-$d_{z^2}$ correlations compared to those in the infinite-layer nickelates.
研究动机与目标
- 来自在高压下报道的双层 La$_3$Ni$_2$O$_7$ 的超导性报道的动机。
- 用强相关性表征正常态电子性质。
- 识别与配对相关的低能量轨道成分与相干尺度。
- 评估来自自旋涨落的可能超导不稳定性,使用模型哈密顿量。
提出的方法
- 使用带电荷自洽的 DFT+sicDMFT,将 Ni 作为 DMFT 催化子并对 O 进行 SIC 以捕捉相关性。
- 以混合化扩展的连续时间量子蒙特卡洛方法求解 DMFT 问题。
- 为 Ni $e_g$ 轨道使用五轨道 Slater-Hamiltonian,取 $U=10$ eV 和 $J_H=1$ eV。
- 为 Ni $e_g$ 能带构建 4×4 的最大局域 Wannier 哈密顿量。
- 使用多轨道 RPA 框架计算自旋和电荷易感性,并求解配对对称性的线性化能隙方程。

实验结果
研究问题
- RQ1在高压下 La$_3$Ni$_2$O$_7$ 的低能电子结构的本质是什么?
- RQ2Ni $d_{z^2}$ 与 $d_{x^2-y^2}$ 轨道是否表现出强相关性,它们如何影响相干性?
- RQ3是否存在由自旋涨落驱动的超导不稳定性,以及领先的配对对称性是什么?
- RQ4双层结构及增强的 Ni–O 共价性相较于还原态镍酸盐对超导倾向有何影响?
主要发现
- 在大约 100 K 以下出现非费米液体状态,原因是低能量景观中 Ni–配体的相干性丧失且以平带主导。
- 在相互作用的能谱中,Ni $d_{z^2}$ 与 $d_{x^2-y^2}$ 的特征存在强混杂。
- Ni $e_g$ 自能表现出非费米液体行为,准粒子指示减弱且随温度改变的相干性。
- 一个 4×4 的 Ni $e_g$ Wannier 模型耦合于 RPA 表明在自旋涨落驱动下的领先超导不稳定性,对称性为 $B_{1g}$ 或 $B_{2g}$。
- 研究认为相比无限层镍酸盐,双层体系中 Ni $d_{z^2}$ 的相关性更强,可能在高压下提升 $T_c$。
- 自掺杂带和低能谱强度在相关性作用下发生显著转变,改变费米面拓扑。

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