Artigos de revistas sobre o tema "Infinite-layer nickelates"
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Nomura, Yusuke, e Ryotaro Arita. "Superconductivity in infinite-layer nickelates". Reports on Progress in Physics 85, n.º 5 (28 de março de 2022): 052501. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6633/ac5a60.
Texto completo da fonteLu, 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, n.º 6551 (8 de julho de 2021): 213–16. http://dx.doi.org/10.1126/science.abd7726.
Texto completo da fonteJi, Yaoyao, Junhua Liu, Lin Li e Zhaoliang Liao. "Superconductivity in infinite layer nickelates". Journal of Applied Physics 130, n.º 6 (14 de agosto de 2021): 060901. http://dx.doi.org/10.1063/5.0056328.
Texto completo da fonteGabay, Marc, Stefano Gariglio e Jean-Marc Triscone. "Functionally doped infinite-layer nickelates". Nature Materials 21, n.º 2 (fevereiro de 2022): 139–40. http://dx.doi.org/10.1038/s41563-021-01163-4.
Texto completo da fonteLin, Hai, Dariusz Jakub Gawryluk, Yannick Maximilian Klein, Shangxiong Huangfu, Ekaterina Pomjakushina, Fabian von Rohr e Andreas Schilling. "Universal spin-glass behaviour in bulk LaNiO2, PrNiO2 and NdNiO2". New Journal of Physics 24, n.º 1 (1 de janeiro de 2022): 013022. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ac465e.
Texto completo da fonteHirsch, J. E., e F. Marsiglio. "Hole superconductivity in infinite-layer nickelates". Physica C: Superconductivity and its Applications 566 (novembro de 2019): 1353534. http://dx.doi.org/10.1016/j.physc.2019.1353534.
Texto completo da fonteLi, Yueying, Xiangbin Cai, Wenjie Sun, Jiangfeng Yang, Wei Guo, Zhengbin Gu, Ye Zhu e Yuefeng Nie. "Synthesis of Chemically Sharp Interface in NdNiO3/SrTiO3 Heterostructures". Chinese Physics Letters 40, n.º 7 (1 de junho de 2023): 076801. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/40/7/076801.
Texto completo da fonteJin, Hyo-Sun, Warren E. Pickett e Kwan-Woo Lee. "A d 8 anti-Hund’s singlet insulator in an infinite-layer nickelate". Journal of Physics: Materials 5, n.º 2 (1 de abril de 2022): 024008. http://dx.doi.org/10.1088/2515-7639/ac6040.
Texto completo da fonteZhang, Yajun, Xu He e Philippe Ghosez. "Magnetic excitations in infinite-layer LaNiO2". Applied Physics Letters 122, n.º 15 (10 de abril de 2023): 152401. http://dx.doi.org/10.1063/5.0141039.
Texto completo da fontePtok, Andrzej, Surajit Basak, Przemysław Piekarz e Andrzej M. Oleś. "Influence of f Electrons on the Electronic Band Structure of Rare-Earth Nickelates". Condensed Matter 8, n.º 1 (8 de fevereiro de 2023): 19. http://dx.doi.org/10.3390/condmat8010019.
Texto completo da fonteBernardini, F., V. Olevano, X. Blase e A. Cano. "Infinite-layer fluoro-nickelates as d 9 model materials". Journal of Physics: Materials 3, n.º 3 (18 de junho de 2020): 035003. http://dx.doi.org/10.1088/2515-7639/ab885d.
Texto completo da fonteLokshin, Konstantin A., Daniel Mitchell, Maxim V. Lobanov, Viktor Struzhkin e 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, n.º 4 (1 de abril de 2022): 044008. http://dx.doi.org/10.1149/2162-8777/ac6623.
Texto completo da fontePlienbumrung, Tharathep, Maria Daghofer, Jean-Baptiste Morée e Andrzej M. Oleś. "Single-Band versus Two-Band Description of Magnetism in Infinite-Layer Nickelates". Condensed Matter 8, n.º 4 (6 de dezembro de 2023): 107. http://dx.doi.org/10.3390/condmat8040107.
Texto completo da fonteHepting, 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, n.º 4 (20 de janeiro de 2020): 381–85. http://dx.doi.org/10.1038/s41563-019-0585-z.
Texto completo da fonteGoodge, Berit H., Danfeng Li, Kyuho Lee, Motoki Osada, Bai Yang Wang, George A. Sawatzky, Harold Y. Hwang e Lena F. Kourkoutis. "Doping evolution of the Mott–Hubbard landscape in infinite-layer nickelates". Proceedings of the National Academy of Sciences 118, n.º 2 (4 de janeiro de 2021): e2007683118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2007683118.
Texto completo da fonteLee, Kyuho, Berit H. Goodge, Danfeng Li, Motoki Osada, Bai Yang Wang, Yi Cui, Lena F. Kourkoutis e Harold Y. Hwang. "Aspects of the synthesis of thin film superconducting infinite-layer nickelates". APL Materials 8, n.º 4 (1 de abril de 2020): 041107. http://dx.doi.org/10.1063/5.0005103.
Texto completo da fonteHepting, 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, n.º 9 (13 de julho de 2020): 1036. http://dx.doi.org/10.1038/s41563-020-0761-1.
Texto completo da fonteBernardini, F., L. Iglesias, M. Bibes e A. Cano. "Thin-Film Aspects of Superconducting Nickelates". Frontiers in Physics 10 (9 de fevereiro de 2022). http://dx.doi.org/10.3389/fphy.2022.828007.
Texto completo da fonteHsu, 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 de março de 2022). http://dx.doi.org/10.3389/fphy.2022.846639.
Texto completo da fonteHu, Kejun, Qing Li, Dongsheng Song, Yingze Jia, Zhiyao Liang, Shuai Wang, Haifeng Du, Hai-Hu Wen e Binghui Ge. "Atomic scale disorder and reconstruction in bulk infinite-layer nickelates lacking superconductivity". Nature Communications 15, n.º 1 (14 de junho de 2024). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-49533-1.
Texto completo da fonteKrieger, Guillaume, Aravind Raji, Laurent Schlur, Gilles Versini, Corinne Bouillet, Marc Lenertz, Jerome Robert, Alexandre Gloter, Nathalie Viart e Daniele PREZIOSI. "Synthesis of infinite-layer nickelates and influence of the capping-layer on magnetotransport". Journal of Physics D: Applied Physics, 23 de novembro de 2022. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/aca54a.
Texto completo da fonteMitchell, J. F. "A Nickelate Renaissance". Frontiers in Physics 9 (23 de dezembro de 2021). http://dx.doi.org/10.3389/fphy.2021.813483.
Texto completo da fonteDi Cataldo, Simone, Paul Worm, Jan M. Tomczak, Liang Si e Karsten Held. "Unconventional superconductivity without doping in infinite-layer nickelates under pressure". Nature Communications 15, n.º 1 (10 de maio de 2024). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-48169-5.
Texto completo da fonteXu, Minghui, Yan Zhao, Yu Chen, Xiang Ding, Huaqian Leng, Zheng Hu, Xiaoqiang Wu et al. "Robust Superconductivity in Infinite‐Layer Nickelates". Advanced Science, 29 de abril de 2024. http://dx.doi.org/10.1002/advs.202305252.
Texto completo da fonteDing, 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, 4 de junho de 2024. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwae194.
Texto completo da fonteChen, Dachuan, Paul Worm, Liang Si, Chunxiao Zhang, Fenglin Deng, Peiheng Jiang e Zhicheng Zhong. "Electronic structure of cuprate-nickelate infinite-layer heterostructure". Chinese Physics B, 9 de maio de 2023. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/acd368.
Texto completo da fonteParzyck, 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 de janeiro de 2024. http://dx.doi.org/10.1038/s41563-024-01797-0.
Texto completo da fonteKang, Byungkyun, Corey Melnick, Patrick Semon, Siheon Ryee, Myung Joon Han, Gabriel Kotliar e Sangkook Choi. "Infinite-layer nickelates as Ni-eg Hund’s metals". npj Quantum Materials 8, n.º 1 (12 de julho de 2023). http://dx.doi.org/10.1038/s41535-023-00568-5.
Texto completo da fonteJi, 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, n.º 1 (7 de novembro de 2023). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-023-42988-8.
Texto completo da fonteYan, Shengjun, Wei Mao, Wenjie Sun, Yueying Li, Haoying Sun, Jiangfeng Yang, Bo Hao et al. "Superconductivity in Freestanding Infinite‐Layer Nickelate Membranes". Advanced Materials, 7 de junho de 2024. http://dx.doi.org/10.1002/adma.202402916.
Texto completo da fonteLei, Yihan, Yanghe Wang, Jiahao Song, Jinxin Ge, Dirui Wu, Yingli Zhang e Changjian Li. "Probing Nickelate Superconductors at the Atomic Scale: A STEM Review". Chinese Physics B, 1 de agosto de 2024. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/ad6a0d.
Texto completo da fonteLi, Yueying, Wenjie Sun, Jiangfeng Yang, Xiangbin Cai, Wei Guo, Zhengbin Gu, Ye Zhu e Yuefeng Nie. "Impact of Cation Stoichiometry on the Crystalline Structure and Superconductivity in Nickelates". Frontiers in Physics 9 (3 de setembro de 2021). http://dx.doi.org/10.3389/fphy.2021.719534.
Texto completo da fonteLane, Christopher, Ruiqi Zhang, Bernardo Barbiellini, Robert S. Markiewicz, Arun Bansil, Jianwei Sun e Jian-Xin Zhu. "Competing incommensurate spin fluctuations and magnetic excitations in infinite-layer nickelate superconductors". Communications Physics 6, n.º 1 (3 de maio de 2023). http://dx.doi.org/10.1038/s42005-023-01213-0.
Texto completo da fonteGao, 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, n.º 1 (3 de julho de 2024). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-49940-4.
Texto completo da fonteBeen, Emily M., Kuan H. Hsu, Yi Hu, Brian Moritz, Yi Cui, Chunjing Jia e 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 de fevereiro de 2022). http://dx.doi.org/10.3389/fphy.2022.836959.
Texto completo da fonteLi, Yueying, Xiangbin Cai, Wenjie Sun, Jiangfeng Yang, Wei Guo, Zhengbin Gu, Ye Zhu e Yuefeng Nie. "Synthesis of Chemically Sharp Interface in NdNiO3/SrTiO3 Heterostructures". Chinese Physics Letters, 29 de maio de 2023. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/40/6/076801.
Texto completo da fontePuphal, P., V. Sundaramurthy, V. Zimmermann, K. Küster, U. Starke, M. Isobe, B. Keimer e M. Hepting. "Phase formation in hole- and electron-doped rare-earth nickelate single crystals". APL Materials 11, n.º 8 (1 de agosto de 2023). http://dx.doi.org/10.1063/5.0160912.
Texto completo da fonteTalantsev, Evgeny F. "Quantifying interaction mechanism in infinite layer nickelate superconductors". Journal of Applied Physics 134, n.º 11 (19 de setembro de 2023). http://dx.doi.org/10.1063/5.0166329.
Texto completo da fonteZeng, 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, n.º 7 (18 de fevereiro de 2022). http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abl9927.
Texto completo da fonteBernardini, F., A. Bosin e A. Cano. "Geometric effects in the infinite-layer nickelates". Physical Review Materials 6, n.º 4 (28 de abril de 2022). http://dx.doi.org/10.1103/physrevmaterials.6.044807.
Texto completo da fonteFowlie, 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, 1 de agosto de 2022. http://dx.doi.org/10.1038/s41567-022-01684-y.
Texto completo da fonteOrtiz, 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, n.º 16 (22 de outubro de 2021). http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.104.165137.
Texto completo da fonteYang, 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 de junho de 2023. http://dx.doi.org/10.1002/smll.202304146.
Texto completo da fonteParzyck, C. T., V. Anil, Y. Wu, B. H. Goodge, M. Roddy, L. F. Kourkoutis, D. G. Schlom e K. M. Shen. "Synthesis of thin film infinite-layer nickelates by atomic hydrogen reduction: Clarifying the role of the capping layer". APL Materials 12, n.º 3 (1 de março de 2024). http://dx.doi.org/10.1063/5.0197304.
Texto completo da fonteChen, Hanghui, Yi-feng Yang, Guang-Ming Zhang e Hongquan Liu. "An electronic origin of charge order in infinite-layer nickelates". Nature Communications 14, n.º 1 (6 de setembro de 2023). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-023-41236-3.
Texto completo da fonteWu, Yu-Mi, Pascal Puphal, Masahiko Isobe, Bernhard Keimer, Matthias Hepting, Y. Eren Suyolcu e Peter A. van Aken. "Unraveling nano-scale effects of topotactic reduction in LaNiO2 crystals". APL Materials 12, n.º 9 (1 de setembro de 2024). http://dx.doi.org/10.1063/5.0227732.
Texto completo da fonteGutiérrez‐Llorente, Araceli, Aravind Raji, Dongxin Zhang, Laurent Divay, Alexandre Gloter, Fernando Gallego, Christophe Galindo, Manuel Bibes e Lucía Iglesias. "Toward Reliable Synthesis of Superconducting Infinite Layer Nickelate Thin Films by Topochemical Reduction". Advanced Science, 18 de abril de 2024. http://dx.doi.org/10.1002/advs.202309092.
Texto completo da fonteRen, 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, n.º 1 (27 de novembro de 2023). http://dx.doi.org/10.1038/s42005-023-01464-x.
Texto completo da fonteWang, 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, n.º 20 (19 de maio de 2023). http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.adf6655.
Texto completo da fonteKreisel, Andreas, Brian M. Andersen, Astrid T. Rømer, Ilya M. Eremin e Frank Lechermann. "Superconducting Instabilities in Strongly Correlated Infinite-Layer Nickelates". Physical Review Letters 129, n.º 7 (11 de agosto de 2022). http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.129.077002.
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