Journal of Experimental and Theoretical Physics
HOME | SEARCH | AUTHORS | HELP      
Journal Issues
Golden Pages
About This journal
Aims and Scope
Editorial Board
Manuscript Submission
Guidelines for Authors
Manuscript Status
Contacts


ZhETF, Vol. 153, No. 4, p. 582 (April 2018)
(English translation - JETP, Vol. 126, No. 4, p. 485, April 2018 available online at www.springer.com )

Электронная структура однослойных сверхпроводников на основе FeSe: мелкие зоны и корреляции
Некрасов И.А., Павлов Н.С., Садовский М.В.

Received: August 17, 2017

DOI: 10.7868/S0044451018040065

PDF (7.5M)

Электронный спектр типичного однослойного сверхпроводника на основе монослойной пленки FeSe на подложке SrTiO3 (FeSe/STO), полученный из рентгеновской фотоэмиссии с угловым разрешением (ARPES), требует ответа на ряд вопросов: какова причина возникновения мелкой зоны и ее так называемой «реплики» вблизи точки M и почему экспериментально не обнаружены дырочные поверхности Ферми вблизи точки Γ . Наши обширные LDA+DMFT-расчеты показывают, что явный учет электрон-электронных корреляционных эффектов для 3d-состояний Fe приводит к практически количественному воспроизведению довольно сложной зонной структуры, которая наблюдается в экспериментах ARPES, в непосредственной близости от уровня Ферми FeSe/STO. В частности, хорошо воспроизводятся довольно необычные мелкие электронные зоны вблизи точки M зоны Бриллюэна. В данной работе проводится детальный анализ орбитального состава как теоретических, так и экспериментальных квазичастичных зон. Показано, что в FeSe/STO перенормированная электронными DMFT-корреляциями LDA-зона 3dxy-состояний Fe сводится к квазичастичной зоне практически в той же области энергий, что и экспериментально наблюдаемая «реплика» зоны в окрестности точки M. Однако учет корреляционных эффектов оказывается недостаточным для подавления дырочных поверхностей Ферми вокруг точки Γ , которые не наблюдаются в большинстве экспериментов ARPES. Эти поверхности Ферми сохраняются даже при увеличении силы кулоновского прямого и/или обменного (хундовского) взаимодействий, в то время как общее согласие с данными ARPES ухудшается. Увеличение числа электронов также не приводит к исчезновению этой поверхности Ферми и при этом значительно ухудшает согласие LDA+DMFT-результатов с данными ARPES. Мы также приводим некоторые простые оценки величины взаимодействия электронов с оптическими фононами на интерфейсе FeSe/STO, приводящего к рассеянию «вперед», которые показывают, что этого взаимодействия, по-видимому, недостаточно для формирования «реплики» зоны в этой системе и значительного увеличения температуры сверхпроводящего перехода Tc.

 
Report problems