Zeitschriftenartikel zum Thema „Infinite-layer nickelates“
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Nomura, Yusuke, und Ryotaro Arita. „Superconductivity in infinite-layer nickelates“. Reports on Progress in Physics 85, Nr. 5 (28.03.2022): 052501. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6633/ac5a60.
Der volle Inhalt der QuelleLu, H., M. Rossi, A. Nag, M. Osada, D. F. Li, K. Lee, B. Y. Wang et al. „Magnetic excitations in infinite-layer nickelates“. Science 373, Nr. 6551 (08.07.2021): 213–16. http://dx.doi.org/10.1126/science.abd7726.
Der volle Inhalt der QuelleJi, Yaoyao, Junhua Liu, Lin Li und Zhaoliang Liao. „Superconductivity in infinite layer nickelates“. Journal of Applied Physics 130, Nr. 6 (14.08.2021): 060901. http://dx.doi.org/10.1063/5.0056328.
Der volle Inhalt der QuelleGabay, Marc, Stefano Gariglio und Jean-Marc Triscone. „Functionally doped infinite-layer nickelates“. Nature Materials 21, Nr. 2 (Februar 2022): 139–40. http://dx.doi.org/10.1038/s41563-021-01163-4.
Der volle Inhalt der QuelleLin, Hai, Dariusz Jakub Gawryluk, Yannick Maximilian Klein, Shangxiong Huangfu, Ekaterina Pomjakushina, Fabian von Rohr und Andreas Schilling. „Universal spin-glass behaviour in bulk LaNiO2, PrNiO2 and NdNiO2“. New Journal of Physics 24, Nr. 1 (01.01.2022): 013022. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ac465e.
Der volle Inhalt der QuelleHirsch, J. E., und F. Marsiglio. „Hole superconductivity in infinite-layer nickelates“. Physica C: Superconductivity and its Applications 566 (November 2019): 1353534. http://dx.doi.org/10.1016/j.physc.2019.1353534.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yueying, Xiangbin Cai, Wenjie Sun, Jiangfeng Yang, Wei Guo, Zhengbin Gu, Ye Zhu und Yuefeng Nie. „Synthesis of Chemically Sharp Interface in NdNiO3/SrTiO3 Heterostructures“. Chinese Physics Letters 40, Nr. 7 (01.06.2023): 076801. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/40/7/076801.
Der volle Inhalt der QuelleJin, Hyo-Sun, Warren E. Pickett und Kwan-Woo Lee. „A d 8 anti-Hund’s singlet insulator in an infinite-layer nickelate“. Journal of Physics: Materials 5, Nr. 2 (01.04.2022): 024008. http://dx.doi.org/10.1088/2515-7639/ac6040.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Yajun, Xu He und Philippe Ghosez. „Magnetic excitations in infinite-layer LaNiO2“. Applied Physics Letters 122, Nr. 15 (10.04.2023): 152401. http://dx.doi.org/10.1063/5.0141039.
Der volle Inhalt der QuellePtok, Andrzej, Surajit Basak, Przemysław Piekarz und Andrzej M. Oleś. „Influence of f Electrons on the Electronic Band Structure of Rare-Earth Nickelates“. Condensed Matter 8, Nr. 1 (08.02.2023): 19. http://dx.doi.org/10.3390/condmat8010019.
Der volle Inhalt der QuelleBernardini, F., V. Olevano, X. Blase und A. Cano. „Infinite-layer fluoro-nickelates as d 9 model materials“. Journal of Physics: Materials 3, Nr. 3 (18.06.2020): 035003. http://dx.doi.org/10.1088/2515-7639/ab885d.
Der volle Inhalt der QuelleLokshin, Konstantin A., Daniel Mitchell, Maxim V. Lobanov, Viktor Struzhkin und Takeshi Egami. „Synthesis and Characterization of Pure Infinite Layer Ni+ Nickelates: LnNiO2 (Ln = La, Nd, Pr) and La3Ni2O6“. ECS Journal of Solid State Science and Technology 11, Nr. 4 (01.04.2022): 044008. http://dx.doi.org/10.1149/2162-8777/ac6623.
Der volle Inhalt der QuellePlienbumrung, Tharathep, Maria Daghofer, Jean-Baptiste Morée und Andrzej M. Oleś. „Single-Band versus Two-Band Description of Magnetism in Infinite-Layer Nickelates“. Condensed Matter 8, Nr. 4 (06.12.2023): 107. http://dx.doi.org/10.3390/condmat8040107.
Der volle Inhalt der QuelleHepting, M., D. Li, C. J. Jia, H. Lu, E. Paris, Y. Tseng, X. Feng et al. „Electronic structure of the parent compound of superconducting infinite-layer nickelates“. Nature Materials 19, Nr. 4 (20.01.2020): 381–85. http://dx.doi.org/10.1038/s41563-019-0585-z.
Der volle Inhalt der QuelleGoodge, Berit H., Danfeng Li, Kyuho Lee, Motoki Osada, Bai Yang Wang, George A. Sawatzky, Harold Y. Hwang und Lena F. Kourkoutis. „Doping evolution of the Mott–Hubbard landscape in infinite-layer nickelates“. Proceedings of the National Academy of Sciences 118, Nr. 2 (04.01.2021): e2007683118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2007683118.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Kyuho, Berit H. Goodge, Danfeng Li, Motoki Osada, Bai Yang Wang, Yi Cui, Lena F. Kourkoutis und Harold Y. Hwang. „Aspects of the synthesis of thin film superconducting infinite-layer nickelates“. APL Materials 8, Nr. 4 (01.04.2020): 041107. http://dx.doi.org/10.1063/5.0005103.
Der volle Inhalt der QuelleHepting, M., D. Li, C. J. Jia, H. Lu, E. Paris, Y. Tseng, X. Feng et al. „Publisher Correction: Electronic structure of the parent compound of superconducting infinite-layer nickelates“. Nature Materials 19, Nr. 9 (13.07.2020): 1036. http://dx.doi.org/10.1038/s41563-020-0761-1.
Der volle Inhalt der QuelleBernardini, F., L. Iglesias, M. Bibes und A. Cano. „Thin-Film Aspects of Superconducting Nickelates“. Frontiers in Physics 10 (09.02.2022). http://dx.doi.org/10.3389/fphy.2022.828007.
Der volle Inhalt der QuelleHsu, Y. T., M. Osada, B. Y. Wang, M. Berben, C. Duffy, S. P. Harvey, K. Lee et al. „Correlated Insulating Behavior in Infinite-Layer Nickelates“. Frontiers in Physics 10 (24.03.2022). http://dx.doi.org/10.3389/fphy.2022.846639.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Kejun, Qing Li, Dongsheng Song, Yingze Jia, Zhiyao Liang, Shuai Wang, Haifeng Du, Hai-Hu Wen und Binghui Ge. „Atomic scale disorder and reconstruction in bulk infinite-layer nickelates lacking superconductivity“. Nature Communications 15, Nr. 1 (14.06.2024). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-49533-1.
Der volle Inhalt der QuelleKrieger, Guillaume, Aravind Raji, Laurent Schlur, Gilles Versini, Corinne Bouillet, Marc Lenertz, Jerome Robert, Alexandre Gloter, Nathalie Viart und Daniele PREZIOSI. „Synthesis of infinite-layer nickelates and influence of the capping-layer on magnetotransport“. Journal of Physics D: Applied Physics, 23.11.2022. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/aca54a.
Der volle Inhalt der QuelleMitchell, J. F. „A Nickelate Renaissance“. Frontiers in Physics 9 (23.12.2021). http://dx.doi.org/10.3389/fphy.2021.813483.
Der volle Inhalt der QuelleDi Cataldo, Simone, Paul Worm, Jan M. Tomczak, Liang Si und Karsten Held. „Unconventional superconductivity without doping in infinite-layer nickelates under pressure“. Nature Communications 15, Nr. 1 (10.05.2024). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-48169-5.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Minghui, Yan Zhao, Yu Chen, Xiang Ding, Huaqian Leng, Zheng Hu, Xiaoqiang Wu et al. „Robust Superconductivity in Infinite‐Layer Nickelates“. Advanced Science, 29.04.2024. http://dx.doi.org/10.1002/advs.202305252.
Der volle Inhalt der QuelleDing, Xiang, Yu Fan, Xiaoxiao Wang, Chihao Li, Zhitong An, Jiahao Ye, Shenglin Tang et al. „Cuprate-like Electronic Structures in Infinite-Layer Nickelates with Substantial Hole Dopings“. National Science Review, 04.06.2024. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwae194.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Dachuan, Paul Worm, Liang Si, Chunxiao Zhang, Fenglin Deng, Peiheng Jiang und Zhicheng Zhong. „Electronic structure of cuprate-nickelate infinite-layer heterostructure“. Chinese Physics B, 09.05.2023. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/acd368.
Der volle Inhalt der QuelleParzyck, C. T., N. K. Gupta, Y. Wu, V. Anil, L. Bhatt, M. Bouliane, R. Gong et al. „Absence of 3a0 charge density wave order in the infinite-layer nickelate NdNiO2“. Nature Materials, 26.01.2024. http://dx.doi.org/10.1038/s41563-024-01797-0.
Der volle Inhalt der QuelleKang, Byungkyun, Corey Melnick, Patrick Semon, Siheon Ryee, Myung Joon Han, Gabriel Kotliar und Sangkook Choi. „Infinite-layer nickelates as Ni-eg Hund’s metals“. npj Quantum Materials 8, Nr. 1 (12.07.2023). http://dx.doi.org/10.1038/s41535-023-00568-5.
Der volle Inhalt der QuelleJi, Haoran, Yi Liu, Yanan Li, Xiang Ding, Zheyuan Xie, Chengcheng Ji, Shichao Qi et al. „Rotational symmetry breaking in superconducting nickelate Nd0.8Sr0.2NiO2 films“. Nature Communications 14, Nr. 1 (07.11.2023). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-023-42988-8.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Shengjun, Wei Mao, Wenjie Sun, Yueying Li, Haoying Sun, Jiangfeng Yang, Bo Hao et al. „Superconductivity in Freestanding Infinite‐Layer Nickelate Membranes“. Advanced Materials, 07.06.2024. http://dx.doi.org/10.1002/adma.202402916.
Der volle Inhalt der QuelleLei, Yihan, Yanghe Wang, Jiahao Song, Jinxin Ge, Dirui Wu, Yingli Zhang und Changjian Li. „Probing Nickelate Superconductors at the Atomic Scale: A STEM Review“. Chinese Physics B, 01.08.2024. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/ad6a0d.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yueying, Wenjie Sun, Jiangfeng Yang, Xiangbin Cai, Wei Guo, Zhengbin Gu, Ye Zhu und Yuefeng Nie. „Impact of Cation Stoichiometry on the Crystalline Structure and Superconductivity in Nickelates“. Frontiers in Physics 9 (03.09.2021). http://dx.doi.org/10.3389/fphy.2021.719534.
Der volle Inhalt der QuelleLane, Christopher, Ruiqi Zhang, Bernardo Barbiellini, Robert S. Markiewicz, Arun Bansil, Jianwei Sun und Jian-Xin Zhu. „Competing incommensurate spin fluctuations and magnetic excitations in infinite-layer nickelate superconductors“. Communications Physics 6, Nr. 1 (03.05.2023). http://dx.doi.org/10.1038/s42005-023-01213-0.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Qiang, Shiyu Fan, Qisi Wang, Jiarui Li, Xiaolin Ren, Izabela Biało, Annabella Drewanowski et al. „Magnetic excitations in strained infinite-layer nickelate PrNiO2 films“. Nature Communications 15, Nr. 1 (03.07.2024). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-49940-4.
Der volle Inhalt der QuelleBeen, Emily M., Kuan H. Hsu, Yi Hu, Brian Moritz, Yi Cui, Chunjing Jia und Thomas P. Devereaux. „On the Nature of Valence Charge and Spin Excitations via Multi-Orbital Hubbard Models for Infinite-Layer Nickelates“. Frontiers in Physics 10 (28.02.2022). http://dx.doi.org/10.3389/fphy.2022.836959.
Der volle Inhalt der QuelleLi, Yueying, Xiangbin Cai, Wenjie Sun, Jiangfeng Yang, Wei Guo, Zhengbin Gu, Ye Zhu und Yuefeng Nie. „Synthesis of Chemically Sharp Interface in NdNiO3/SrTiO3 Heterostructures“. Chinese Physics Letters, 29.05.2023. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/40/6/076801.
Der volle Inhalt der QuellePuphal, P., V. Sundaramurthy, V. Zimmermann, K. Küster, U. Starke, M. Isobe, B. Keimer und M. Hepting. „Phase formation in hole- and electron-doped rare-earth nickelate single crystals“. APL Materials 11, Nr. 8 (01.08.2023). http://dx.doi.org/10.1063/5.0160912.
Der volle Inhalt der QuelleTalantsev, Evgeny F. „Quantifying interaction mechanism in infinite layer nickelate superconductors“. Journal of Applied Physics 134, Nr. 11 (19.09.2023). http://dx.doi.org/10.1063/5.0166329.
Der volle Inhalt der QuelleZeng, Shengwei, Changjian Li, Lin Er Chow, Yu Cao, Zhaoting Zhang, Chi Sin Tang, Xinmao Yin et al. „Superconductivity in infinite-layer nickelate La 1−x Ca x NiO 2 thin films“. Science Advances 8, Nr. 7 (18.02.2022). http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abl9927.
Der volle Inhalt der QuelleBernardini, F., A. Bosin und A. Cano. „Geometric effects in the infinite-layer nickelates“. Physical Review Materials 6, Nr. 4 (28.04.2022). http://dx.doi.org/10.1103/physrevmaterials.6.044807.
Der volle Inhalt der QuelleFowlie, Jennifer, Marios Hadjimichael, Maria M. Martins, Danfeng Li, Motoki Osada, Bai Yang Wang, Kyuho Lee et al. „Intrinsic magnetism in superconducting infinite-layer nickelates“. Nature Physics, 01.08.2022. http://dx.doi.org/10.1038/s41567-022-01684-y.
Der volle Inhalt der QuelleOrtiz, R. A., H. Menke, F. Misják, D. T. Mantadakis, K. Fürsich, E. Schierle, G. Logvenov et al. „Superlattice approach to doping infinite-layer nickelates“. Physical Review B 104, Nr. 16 (22.10.2021). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.104.165137.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Zhen, Kui‐juan Jin, Yulin Gan, Cheng Ma, Zhicheng Zhong, Ye Yuan, Chen Ge et al. „Photoinduced Phase Transition in Infinite‐Layer Nickelates“. Small, 25.06.2023. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202304146.
Der volle Inhalt der QuelleParzyck, C. T., V. Anil, Y. Wu, B. H. Goodge, M. Roddy, L. F. Kourkoutis, D. G. Schlom und K. M. Shen. „Synthesis of thin film infinite-layer nickelates by atomic hydrogen reduction: Clarifying the role of the capping layer“. APL Materials 12, Nr. 3 (01.03.2024). http://dx.doi.org/10.1063/5.0197304.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Hanghui, Yi-feng Yang, Guang-Ming Zhang und Hongquan Liu. „An electronic origin of charge order in infinite-layer nickelates“. Nature Communications 14, Nr. 1 (06.09.2023). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-023-41236-3.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Yu-Mi, Pascal Puphal, Masahiko Isobe, Bernhard Keimer, Matthias Hepting, Y. Eren Suyolcu und Peter A. van Aken. „Unraveling nano-scale effects of topotactic reduction in LaNiO2 crystals“. APL Materials 12, Nr. 9 (01.09.2024). http://dx.doi.org/10.1063/5.0227732.
Der volle Inhalt der QuelleGutiérrez‐Llorente, Araceli, Aravind Raji, Dongxin Zhang, Laurent Divay, Alexandre Gloter, Fernando Gallego, Christophe Galindo, Manuel Bibes und Lucía Iglesias. „Toward Reliable Synthesis of Superconducting Infinite Layer Nickelate Thin Films by Topochemical Reduction“. Advanced Science, 18.04.2024. http://dx.doi.org/10.1002/advs.202309092.
Der volle Inhalt der QuelleRen, Xiaolin, Jiarui Li, Wei-Chih Chen, Qiang Gao, Joshua J. Sanchez, Jordyn Hales, Hailan Luo et al. „Possible strain-induced enhancement of the superconducting onset transition temperature in infinite-layer nickelates“. Communications Physics 6, Nr. 1 (27.11.2023). http://dx.doi.org/10.1038/s42005-023-01464-x.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Bai Yang, Tiffany C. Wang, Yu-Te Hsu, Motoki Osada, Kyuho Lee, Chunjing Jia, Caitlin Duffy et al. „Effects of rare-earth magnetism on the superconducting upper critical field in infinite-layer nickelates“. Science Advances 9, Nr. 20 (19.05.2023). http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.adf6655.
Der volle Inhalt der QuelleKreisel, Andreas, Brian M. Andersen, Astrid T. Rømer, Ilya M. Eremin und Frank Lechermann. „Superconducting Instabilities in Strongly Correlated Infinite-Layer Nickelates“. Physical Review Letters 129, Nr. 7 (11.08.2022). http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.129.077002.
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