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  Superconductivity in tin selenide under pressure

Marini, G., Barone, P., Sanna, A., Tresca, C., Benfatto, L., & Profeta, G. (2019). Superconductivity in tin selenide under pressure. Physical Review Materials, 3(11): 114803. doi:10.1103/PhysRevMaterials.3.114803.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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PhysRevMaterials.3.114803 (Verlagsversion), 60KB
 
Datei-Permalink:
-
Name:
PhysRevMaterials.3.114803
Beschreibung:
Archivkopie
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Privat
MIME-Typ / Prüfsumme:
text/html
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
-
Lizenz:
-

Externe Referenzen

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externe Referenz:
https://doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.3.114803 (Verlagsversion)
Beschreibung:
-
OA-Status:

Urheber

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 Urheber:
Marini, Giovanni1, Autor
Barone, Paolo1, Autor
Sanna, Antonio2, Autor           
Tresca, Cesare1, Autor
Benfatto, Lara1, Autor
Profeta, Gianni1, Autor
Affiliations:
1External Organizations, ou_persistent22              
2Max Planck Institute of Microstructure Physics, Max Planck Society, ou_2415691              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Tin selenide is a layered material that captured the interest of the scientific community for its stunning thermoelectric properties and fascinating phase transitions under pressure. Recently, an experimental study revealed the existence of a topological and superconducting phase in its pressure-stabilized CsCl-type phase. By means of ab initio techniques, we investigate the structural properties of this compound and its pressure phase diagram, comparing our findings with the experimental results. We then focused on the electronic features of the topological CsCl-type phase and analyze its dynamical and superconducting properties. To understand the origin of the superconducting transition, we predict the critical temperature as a function of the pressure, Tc(P), by the superconducting density-functional theory and analyze the behavior of the resistance with pressure and temperature by means of a percolative model. The careful comparison of calculations with available experiments reveals that inhomogeneities and nonhydrostatic pressure effects are relevant in this system.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2019-11-14
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: BibTex Citekey: P13828
DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.3.114803
 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 (11) Artikelnummer: 114803 Start- / Endseite: - Identifikator: ISSN: 2475-9953
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/2475-9953