Evolution of Dissipative Regimes in Atomically Thin Bi2Sr2CaCu2O8 + x Superconductor

Publikation: Beitrag in FachzeitschriftForschungsartikelBeigetragenBegutachtung

Beitragende

  • Sanaz Shokri - , Institut für Angewandte Physik (IAP), Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (Autor:in)
  • Michele Ceccardi - , University of Genoa, National Research Council of Italy (CNR) (Autor:in)
  • Tommaso Confalone - , Institut für Angewandte Physik (IAP), Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (Autor:in)
  • Christian N. Saggau - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden, Technical University of Denmark (Autor:in)
  • Yejin Lee - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden, Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe (Autor:in)
  • Mickey Martini - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden, Swabian Instruments GmbH (Autor:in)
  • Genda Gu - , Brookhaven National Laboratory (Autor:in)
  • Valerii M. Vinokur - , Terra Quantum AG (Autor:in)
  • Ilaria Pallecchi - , National Research Council of Italy (CNR) (Autor:in)
  • Kornelius Nielsch - , Institut für Angewandte Physik (IAP), Professur für Metallische Werkstoffe und Metallphysik (gB/IFW), Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden (Autor:in)
  • Federico Caglieris - , National Research Council of Italy (CNR) (Autor:in)
  • Nicola Poccia - , Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden, Università degli Studi di Napoli Federico II (Autor:in)

Abstract

Thermoelectric transport is widely used to study Abrikosov vortex dynamics in unconventional superconductors. However, only a few thermoelectric studies have been conducted near the dimensional crossover that occurs when the vortex-vortex interaction length scale becomes comparable to the sample size. Here, the effects of finite size on the dissipation mechanisms of the Nernst effect in the optimally doped Bi2Sr2CaCu2O8 + x high-temperature superconductor are reported, down to the atomic length limit. To access this regime, a new generation of thermoelectric chips based on silicon nitride microprinted circuit boards is developed. These chips ensure optimized signals while preventing sample deterioration. The results demonstrate that lateral confinement at the nanoscale can effectively reduce vortex dissipation. Investigating vortex dissipation at the micro- and nano-scale is essential for creating stable, miniaturized superconducting circuits.

Details

OriginalspracheEnglisch
Aufsatznummer2400496
FachzeitschriftAdvanced electronic materials
Jahrgang11
Ausgabenummer4
PublikationsstatusVeröffentlicht - Apr. 2025
Peer-Review-StatusJa

Schlagworte

Schlagwörter

  • air-sensitive materials nanofabrication, cuprate superconductivity, dissipation in superconductors, thermoelectric transport, van der Waals materials, vortex physics