半月前,韓國團(tuán)隊(duì)在預(yù)印平臺arXiv上傳論文聲稱發(fā)現(xiàn)室溫常壓超導(dǎo)體LK-99后[1-2],世界多個(gè)研究組都在努力復(fù)現(xiàn)他們的研究成果,目前LK-99的抗磁性已被多個(gè)團(tuán)隊(duì)重現(xiàn)但是其超導(dǎo)特性仍然沒有被驗(yàn)證。LK-99是否具有室溫超導(dǎo),受到各界熱議。除去LK-99的實(shí)驗(yàn)證明,在仿真模擬領(lǐng)域也掀起利用密度泛函理論計(jì)算(簡稱DFT計(jì)算)驗(yàn)證超導(dǎo)的熱潮。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),arXiv上就已上傳了5篇相關(guān)的文章。這5篇文章都通過計(jì)算發(fā)現(xiàn)LK-99存在穿過費(fèi)米面的平坦能帶。我們也采用了鴻之微自主研發(fā)的國產(chǎn)第一性原理平面波電子結(jié)構(gòu)計(jì)算軟件DS-PAW對這一現(xiàn)象進(jìn)行了驗(yàn)證,同樣也在費(fèi)米面附近觀測到了展寬很小的能帶。那么我們是否可以通過DFT計(jì)算來驗(yàn)證超導(dǎo)性呢? 認(rèn)識超導(dǎo)
在回答上面問題前,我們先簡單回顧一下超導(dǎo)。超導(dǎo)性最早于1911年被荷蘭物理學(xué)家海克·卡末林·昂內(nèi)斯研究出來,他發(fā)現(xiàn)在液氦溫度下,汞的電阻消失了。目前,超導(dǎo)通常指某些材料在低溫下表現(xiàn)出零電阻和完全排斥磁場的性質(zhì)。
在過去的一個(gè)世紀(jì)里,超導(dǎo)領(lǐng)域取得了巨大的進(jìn)展。最初的超導(dǎo)材料大多需要極低的溫度(接近絕對零度),才能表現(xiàn)出超導(dǎo)性。然而,隨著研究的進(jìn)行,科學(xué)家們發(fā)現(xiàn)更多高溫超導(dǎo)材料(即在相對較高的溫度下仍能實(shí)現(xiàn)超導(dǎo)的材料)。其中最著名的是1986年由Bednorz和Müller發(fā)現(xiàn)的銅氧化物超導(dǎo)體,其臨界溫度高達(dá)35.1 K。他們的發(fā)現(xiàn)催生了“高溫超導(dǎo)”的研究領(lǐng)域,激發(fā)了人們對超導(dǎo)技術(shù)的更多期望。
高溫超導(dǎo)的發(fā)現(xiàn)引發(fā)了對超導(dǎo)機(jī)制的更深入研究。到目前為止,雖然對超導(dǎo)機(jī)制的理解仍然沒有明確的定論,但普遍認(rèn)為超導(dǎo)性主要?dú)w因于電子在晶格中的配對行為。超導(dǎo)材料中的電子以庫珀對的形式流動,庫珀對能夠無阻礙地穿過材料,催生了零電阻。
緊隨超導(dǎo)材料的發(fā)現(xiàn),超導(dǎo)材料也逐漸在各領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。目前核磁共振成像(MRI)、粒子加速器等領(lǐng)域都可以看到超導(dǎo)材料的應(yīng)用。
圖1、超導(dǎo)的臨界溫度與發(fā)現(xiàn)年份的關(guān)系
對于銅基超導(dǎo)、鐵基超導(dǎo)和鎳酸超導(dǎo)的發(fā)現(xiàn)引發(fā)了大量的實(shí)驗(yàn)和理論研究活動。因此,人們也稱之為超導(dǎo)的銅、鐵和鎳時(shí)代。[3]
如何用DFT計(jì)算電子結(jié)構(gòu)探究超導(dǎo)?
密度泛函理論(DFT)是研究材料電導(dǎo)率的重要方法之一。其基于Hohenberg-Kohn定理,允許我們通過處理電荷密度分布來推斷材料性質(zhì)。在超導(dǎo)計(jì)算中,DFT提供了一種有效的框架,可以描述材料中電子的行為。我們可以通過計(jì)算材料的電子結(jié)構(gòu)、晶格振動及電子-聲子相互作用等來推斷超導(dǎo)性質(zhì),如臨界溫度(Tc)等與超導(dǎo)性質(zhì)相關(guān)的物理量。
在DFT計(jì)算框架下,需要采用適當(dāng)?shù)慕品椒▉硖幚斫粨Q關(guān)聯(lián)泛函的構(gòu)建。常見的近似方法包括局域密度近似(LDA)和廣義梯度近似(GGA)等。這些近似方法在不同體系和材料類別中表現(xiàn)出不同的適用性和精度,可參見著名的Jacob's天梯。另外,考慮到超導(dǎo)材料的特殊性,通常還需要探究例如強(qiáng)關(guān)聯(lián)效應(yīng),電子-聲子相互作用等。
目前arXiv上的5篇DFT計(jì)算的文章[4-8]都認(rèn)為LK-99可能具有超導(dǎo)特性,他們主要的依據(jù)都是通過計(jì)算確認(rèn)LK-99存在穿過費(fèi)米面的平坦能帶。我們也采用了鴻之微自主研發(fā)的國產(chǎn)第一性原理平面波電子結(jié)構(gòu)計(jì)算軟件DS-PAW對這一現(xiàn)象進(jìn)行了驗(yàn)證。這里我們利用PEB交換關(guān)聯(lián)泛函計(jì)算了LK-99和其母體的能帶及態(tài)密度來探究Cu摻雜對體系電子結(jié)構(gòu)性質(zhì)的影響,計(jì)算結(jié)果如下。
1、LK-99的母體為鉛磷灰石,其化學(xué)式為:
下圖(圖2)展示了DS-PAW在PBE精度下計(jì)算得到的能帶和態(tài)密度結(jié)果。
圖2
從能帶和態(tài)密度圖上可知,LK-99的母體呈現(xiàn)出半導(dǎo)體性質(zhì),帶隙約為2.7 eV。從投影態(tài)密度圖分析可知,費(fèi)米面附近的態(tài)主要由Pb和O原子貢獻(xiàn)。
2、通過將母體材料的一個(gè)Pb原子用Cu原子替換,即可得到LK-99,其化學(xué)式為:
(結(jié)構(gòu)取自文獻(xiàn)[7] "Theoretical insight on the LK-99 material")
下圖(圖3)為用DS-PAW在PBE精度下計(jì)算得到的能帶和態(tài)密度的結(jié)果。另外,在計(jì)算過程中為了處理Cu原子d電子的強(qiáng)關(guān)聯(lián)效應(yīng),我們對Cu原子的d電子采用了+U修正,U值設(shè)置為4.0 eV。
圖3
從摻雜Cu前后的能帶結(jié)構(gòu)和態(tài)密度的對比,可以看到通過Cu取代Pb,會使得體系從半導(dǎo)體變成導(dǎo)體,摻雜后的體系在費(fèi)米面附近有一條展寬較小的平帶,主要由Cu的d電子和O的p電子貢獻(xiàn)。這一結(jié)果與arXiv上其他5篇通過密度泛函理論計(jì)算LK-99的電子結(jié)構(gòu)信息的結(jié)果基本一致。這一結(jié)果證明了通過摻Cu對鉛磷灰石進(jìn)行改性,可以使其從半導(dǎo)體變成導(dǎo)體。但這僅僅是確認(rèn)其超導(dǎo)性質(zhì)的必要不充分條件。 DFT計(jì)算能否驗(yàn)證超導(dǎo)性? 要通過DFT計(jì)算證明LK-99具有超導(dǎo)性,仍然具有很長的路要走。
首先,目前我們對于LK-99的晶體結(jié)構(gòu)仍然不太確定,arXiv上的5篇文章中對LK-99的理論計(jì)算也使用了不同的結(jié)構(gòu)。從晶體結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫中得到的鉛磷灰石的化學(xué)式有幾種不同的形式,同樣的化學(xué)式其O原子沿晶體c的排列也有多種可能,在明確LK-99的晶體結(jié)構(gòu)之前,通過理論計(jì)算預(yù)測得到的性質(zhì)是否是真實(shí)LK-99的性質(zhì)仍然無法確認(rèn)。
其次,在PBE的理論框架下是否能夠準(zhǔn)確描述LK-99,DFT+U的方式處理Cu的d電子的強(qiáng)關(guān)聯(lián)效應(yīng)是否充分等計(jì)算細(xì)節(jié)仍然需要仔細(xì)分析確認(rèn)。有限溫度效應(yīng)下,電子聲子相互作用下,其電子結(jié)構(gòu)將如何變化的DFT預(yù)測結(jié)果仍然缺失。
最后,目前對于高溫超導(dǎo)的物理機(jī)制尚不明確??茖W(xué)家對高溫超導(dǎo)提出的理論解釋包含:(1)“原子間超導(dǎo)帶理論”(ISB-Inter Atomic Superconducting Band),(2)一維BR-BCS理論,(3)量子阱理論等。但是目前科學(xué)界對于常溫常壓超導(dǎo)的微觀機(jī)制沒有統(tǒng)一的理論認(rèn)可,尚未有公認(rèn)的高溫超導(dǎo)的理論計(jì)算方法。
總的來說,只有基于準(zhǔn)確的LK-99晶體結(jié)構(gòu),利用能夠準(zhǔn)確描述LK-99體系的DFT框架方法,在正確描述高溫超導(dǎo)轉(zhuǎn)變的微觀機(jī)制理論的基礎(chǔ)上進(jìn)行理論模擬,才能預(yù)測LK-99材料超導(dǎo)特性,并為高溫超導(dǎo)材料的設(shè)計(jì)提供有效的理論指導(dǎo)。高溫超導(dǎo)的微觀機(jī)制,仍然是擋在理論物理學(xué)家面前的一座大山。
審核編輯:劉清
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原文標(biāo)題:DFT理論計(jì)算證明LK-99超導(dǎo)還有多遠(yuǎn)?
文章出處:【微信號:hzwtech,微信公眾號:鴻之微】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。
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