Flat-band superconductivity and heat transport in superconductors

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2017-02-24
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
65 + app. 53
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 22/2017
Abstract
This dissertation studies new topics in the fields of flat-band superconductivity and heat transport in superconducting nanostructures. In electronic condensed matter systems, in addition to the traditional metallic and insulating electronic band structures more exotic alternatives are also possible. One of these alternatives is a flat band, where the dispersion of the electrons vanishes completely close to the Fermi surface. One of the consequences of this is divergence of the density of states, which enhances interaction effects, including superconductivity, in the material. I review some existing ideas related to flat-band superconductivity as well as present new research on two materials that show some promise to support such a superconducting state. The two materials are rhombohedral graphite that exemplifies a more general class of materials called topological nodal line semimetals, and periodically strained Dirac materials, such as graphene or topological insulator surfaces. The findings include large fluctuations of the superconducting order parameter in our model for rhombohedral graphite due to vanishing of the superconducting gap in the electronic spectrum, and an exotic, inhomogenous superconducting state with a high critical temperature in the strained Dirac material model. The second part of this thesis concerns heat transport and fluctuations in superconducting nanostructures. Most of the attention is directed towards superconductor - insulator - normal metal (NIS) tunnel junctions. Such a junction can be used to cool down the normal metal part of the junction. In real world applications, however, complications due to quasiparticle heating and inverse proximity effect in the superconducting part arise. We address these complications by modelling a NIS junction with an additional normal metal heat sink attached to the superconductor and also by analyzing an experimental realization of the setup. We also study fluctuations of the temperature in a double-NIS (NISIN) junction.

Tässä väitöskirjassa tutkitaan uusia aiheita litteän vyön suprajohtavuuden sekä nanokokoisten suprajohteiden lämmönkuljetuksen aloilta.  Elektronisissa kiinteän aineen systeemeissä perinteisten metallisten ja eristävien elektronivyörakenteiden lisäksi myös eksoottisemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia. Yksi näistä vaihtoehdoista on litteä vyö, jossa elektronien dispersio häviää kokonaan Fermi-pinnan läheisyydessä. Yksi tämän ilmiön seurauksista on tilatiheyden divergenssi, joka vahvistaa vuorovaikutusefektejä, kuten suprajohtavuutta.  Tarkastelen joitain aiempia ideoita litteän vyön suprajohteisiin liittyen sekä myös esittelen uutta tutkimusta kahdessa materiaalityypissä, joissa litteän vyön suprajohtavuus saattaa olla mahdollista. Nämä kaksi materiaalia ovat romboedrinen grafiitti, joka toimii esimerkkinä yleisemmistä topologisista semimetalleista, sekä mekaanisesti periodisesti rasitetut Diracin materiaalit, kuten grafeeni tai topologisten eristeiden pintatilat. Uusia löydöksiä ovat suprajohtavan järjestysparametrin suuret fluktuaatiot mallissamme suprajohtavalle romboedriselle grafiitille, jotka johtuvat kvasihiukkasspektrin suprajohtavan energia-aukon häviämisestä, sekä eksoottinen, epähomogeeninen korkean lämpötilan suprajohtava tila mekaanisesti rasitetussa Diracin materiaalimallissa.  Väitöskirjan toinen osa käsittelee lämmönkuljetusta ja fluktuaatioita suprajohtavissa nanorakenteissa. Suurin osa työstä keskittyy suprajohde - eriste - normaalimetalli (NIS) tunneliliitoksiin. Tällaisia liitoksia voidaan käyttää normaalimetalliosan jäähdytykseen. Käytännön sovellutuksissa kuitenkin ilmaantuu hankaluuksia johtuen kvasihiukkasten lämpenemisestä ja läheisyysilmiöstä suprajohteessa. Tutkimme näitä ilmiöitä mallintamalla NIS-liitosta, jossa ylimääräinen normaalimetalliosa suprajohteeseen liitettynä toimii jäähdytyselementtinä, ja myös analysoimalla kokeellista toteutusta tästä systemistä. Tutkimme myös lämpötilan fluktuaatioita kaksois-NIS (NISIN) -liitoksessa.
Description
Supervising professor
Pekola, Jukka, Prof., Aalto University, Department of Applied Physics, Finland
Thesis advisor
Heikkilä, Tero, Prof., University of Jyväskylä, Finland
Keywords
superconductivity, flat band, graphene, Dirac materials, heat transport, SINIS junctions, suprajohtavuus, litteä vyö, grafeeni, Diracin materiaalit, lämmönkuljetus, SINIS liitokset
Other note
Parts
  • [Publication 1]: V. J. Kauppila, T. Hyart and T. T. Heikkila. Collective amplitude mode fluctuations in a flat band superconductor formed at a semimetal surface. Physical Review B, 93, 024505, January 2016.
    DOI: 10.1103/PhysRevB.93.024505 View at publisher
  • [Publication 2]: V. J. Kauppila, F. Aikebaier and T. T. Heikkila. Flat-band superconductivity in strained Dirac materials. Physical Review B, 93, 214505, June. 2016. DOI 10.1103/PhysRevB.93.214505
  • [Publication 3]: V. J. Kauppila, H. Q. Nguyen and T. T. Heikkila. Nonequilibrium and proximity effects in superconductor–normal metal junctions. Physical Review B, 88, 075428, August 2013.
    DOI: 10.1103/PhysRevB.88.075428 View at publisher
  • [Publication 4]: H. Q. Nguyen, T. Aref, V. J. Kauppila, M. Meschke, C. B. Winkelmann, H. Courtois and J. P. Pekola. Trapping hot quasi-particles in a highpower superconducting electronic cooler. New Journal of Physics, 15, 085013, April 2013.
    DOI: 10.1088/1367-2630/15/8/085013 View at publisher
  • [Publication 5]: V. J. Kauppila, M. A. Laakso and T. T. Heikkila. Energy and particle number fluctuations in superconducting heterostructures. In 22nd International Conference on Noise and Fluctuations, IEEE, June 2013.
Citation