Transições de fase e modelos interagentes para a camada torcida de grafeno no ângulo mágico

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2024
Autor(a) principal: Braz, Lauro Barreto
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-15012026-155525/
Resumo: Supercondutores multibandas têm protagonizado um dos principais desafios para alcançar uma compreensão abrangente da interação entre as ordens partícula-partícula (supercondutoras) e partícula-buraco (magnéticas e de carga). Supercondutores multibandas não convencionais, especialmente aqueles que têm origem em interações elétron-elétron, podem abrigar múltiplos orbitais e sítios de sub-rede. Mais recentemente, correções de vértice mostraram ser essenciais para estudar fenômenos como o comportamento do pseudogap em supercondutores não convencionais, portanto, uma teoria de supercondutividade que leve em conta adequadamente interações entre sub redes e correções de ordem superior (além de Hartree-Fock) é crucial para entender a interação entre as ordens partícula-partícula e partícula-buraco. Aqui, propusemos a abordagem matricial da random-phase approximation para levar em conta diagramas de Feynman Hartree-Fock e de ordem infinita, incluindo correções de vértice para sistemas de interação elétron-elétron. Realizamos um estudo abrangente do papel do número de orbitais e sítios de sub-rede nos diagramas de fase possíveis dentro desta teoria. Como um sistema em que crê-se hospedar supercondutividade a partir de fortes interações elétron-elétron, estudamos particularmente o diagrama de fase da bicamada torcida de grafeno no ângulo mágico. Encontramos um domo supercondutor nos flancos da singularidade de van Hove, enquanto no o ponto de singularidade, uma ordem magnética emerge, cujo padrão de spin depende da força de interação inter-sítios. A simetria do gap supercondutor é sensível à força das interações inter-sítio e à presença ou ausência de interações inter-orbitais. Finalmente, as interações inter-sítio têm uma dependência não trivial nos momentos de espalhamento, que descobrimos fornecer um novo mecanismo geral para supercondutividade de acoplamento forte (alto pairing strength): vetores de nesting em regiões com atração efetiva têm o parâmetro de ordem partícula-buraco suprimido, permitindo a predominância de uma ordem no canal partícula-partícula.
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Mais recentemente, correções de vértice mostraram ser essenciais para estudar fenômenos como o comportamento do pseudogap em supercondutores não convencionais, portanto, uma teoria de supercondutividade que leve em conta adequadamente interações entre sub redes e correções de ordem superior (além de Hartree-Fock) é crucial para entender a interação entre as ordens partícula-partícula e partícula-buraco. Aqui, propusemos a abordagem matricial da random-phase approximation para levar em conta diagramas de Feynman Hartree-Fock e de ordem infinita, incluindo correções de vértice para sistemas de interação elétron-elétron. Realizamos um estudo abrangente do papel do número de orbitais e sítios de sub-rede nos diagramas de fase possíveis dentro desta teoria. Como um sistema em que crê-se hospedar supercondutividade a partir de fortes interações elétron-elétron, estudamos particularmente o diagrama de fase da bicamada torcida de grafeno no ângulo mágico. Encontramos um domo supercondutor nos flancos da singularidade de van Hove, enquanto no o ponto de singularidade, uma ordem magnética emerge, cujo padrão de spin depende da força de interação inter-sítios. A simetria do gap supercondutor é sensível à força das interações inter-sítio e à presença ou ausência de interações inter-orbitais. Finalmente, as interações inter-sítio têm uma dependência não trivial nos momentos de espalhamento, que descobrimos fornecer um novo mecanismo geral para supercondutividade de acoplamento forte (alto pairing strength): vetores de nesting em regiões com atração efetiva têm o parâmetro de ordem partícula-buraco suprimido, permitindo a predominância de uma ordem no canal partícula-partícula.Multiband superconductors have featured one of the main challenges towards achieving a comprehensive understanding of the interplay between particle-particle (superconducting) and particle-hole (magnetic and charge) orders. Unconventional multiband superconductors, especially those that originate from electron-electron interactions, can host multiple orbitals and sublattice sites. More recently, vertex corrections were shown to be essential to study phenomena such as the pseudogap behavior in unconventional superconductors so a theory of superconductivity properly accounting for inter-sublattice interactions and higher order corrections (beyond Hartree Fock) is crucial for understanding the interplay between particle-particle and particle-hole orders. Here we proposed the matrix random-phase approximation approach to account for Hartree Fock and infinite-order Feynman diagrams, including vertex corrections for electron-electron interacting systems. We comprehensively studied the role of the number of orbitals and sublattice sites in the possible phase diagrams within this theory. As a system believed to host superconductivity from strong electron-electron interactions, we particularly studied the phase diagram of magic-angle twisted bilayer graphene. We found a superconducting dome at the flanks of the van Hove singularity while at the van Hove singularity, a magnetic order emerges, whose spin pattern depends on the off-site interaction strength. The superconducting gap symmetry is sensitive to the strength of off-site interactions and the presence or absence of interorbital interactions. Finally, the off-site interactions have a non-trivial dependency on scattering momenta, which we have found to provide a new, general mechanism for strong coupling (high pairing strength) superconductivity: nesting vectors in regions with effective attraction have particle-hole order parameter suppressed, allowing for dominance of an order at the particle-particle channel.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPMartins, George BalsterSilva, Luis Gregorio Godoy de Vasconcellos Dias daBraz, Lauro Barreto2024-04-19info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/43/43134/tde-15012026-155525/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesspor2026-01-16T16:27:02Zoai:teses.usp.br:tde-15012026-155525Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212026-01-16T16:27:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
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