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  Density functional theory of superconductivity in doped tungsten oxides

Pellegrini, C., Glawe, H., & Sanna, A. (2019). Density functional theory of superconductivity in doped tungsten oxides. Physical Review Materials, 3(6): 064804. doi:10.1103/PhysRevMaterials.3.064804.

Item is

Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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:
PhysRevMaterials.3.064804.pdf (Verlagsversion), 2MB
Name:
PhysRevMaterials.3.064804.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2019
Copyright Info:
© American Physical Society

Externe Referenzen

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externe Referenz:
https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.3.064804 (Verlagsversion)
Beschreibung:
-
OA-Status:

Urheber

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 Urheber:
Pellegrini, C.1, Autor
Glawe, H.2, Autor           
Sanna, A.1, Autor
Affiliations:
1Max Planck Institute of Microstructure Physics, ou_persistent22              
2Theory Group, Theory Department, Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter, Max Planck Society, ou_2266715              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: We apply density functional theory for superconductors (SCDFT) to doped tungsten oxide in three forms: electrostatically doped WO3, perovskite WO3−xFx, and hexagonal CsxWO3. We achieve a consistent picture in which the experimental superconducting transition temperature Tc is reproduced, and superconductivity is understood as a weak-coupling state sustained by soft vibrational modes of the WO6 octahedra. SCDFT simulations of CsxWO3 allow us to explain the anomalous Tc behavior observed in most tungsten bronzes, where Tc decreases with increasing carrier density. Here, the opening of structural channels to host Cs atoms induces a softening of strongly coupled W-O modes. By increasing the Cs content, these modes are screened and Tc is strongly reduced.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2019-03-222019-06-24
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.3.064804
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Physical Review Materials
  Kurztitel : Phys. Rev. Mat.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: College Park, MD : American Physical Society
Seiten: - Band / Heft: 3 (6) Artikelnummer: 064804 Start- / Endseite: - Identifikator: ISSN: 2475-9953
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/2475-9953