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Observation of a gel of quantum vortices in a superconductor at very low magnetic fields

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ARTÍCULO CIENTÍFICO

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Fil: Aragón Sánchez, J. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina; Universidad Nacional de Cuyo; Argentina
Fil: Llorens, J.B. Universidad Autónoma de Madrid; España
Fil: Fasano, Y. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina; Universidad Nacional de Cuyo; Argentina
Fil: Embon, L. Weizmann Institute of Science; Israel
Fil: Correa, A. Consejo Superior de Investigaciones Científicas; España
Fil: González, J.D. Universidad del Magdalena; Colombia; University of Antwerp; Bélgica
Fil: Herrera, E. Universidad Autónoma de Madrid; España; Universidad Central; Colombia
Fil: Guillamón, I. Universidad Autónoma de Madrid; España; Consejo Superior de Investigaciones Científicas; España
Fil: Luccas, R.F. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina; Universidad Nacional de Rosario; Argentina; Consejo Superior de Investigaciones Científicas; España
Fil: Azpeitia, J. Consejo Superior de Investigaciones Científicas; España

Sede CNEA

Centro Atómico Bariloche

Fecha de publicación

Fecha de creación

Idioma

eng

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Proyectos de investigación

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Número de la revista

Resumen

A gel consists of a network of particles or molecules formed for example using the sol-gel process, by which a solution transforms into a porous solid. Particles or molecules in a gel are mainly organized on a scaffold that makes up a porous system. Quantized vortices in type-II superconductors mostly form spatially homogeneous ordered or amorphous solids. Here we present high-resolution imaging of the vortex lattice displaying dense vortex clusters separated by sparse or entirely vortex-free regions in β−Bi2Pd superconductor. We find that the intervortex distance diverges upon decreasing the magnetic field and that vortex lattice images follow a multifractal behavior. These properties, characteristic of gels, establish the presence of a novel vortex distribution, distinctly different from the well-studied disordered and glassy phases observed in high-temperature and conventional superconductors. The observed behavior is caused by a scaffold of one-dimensional structural defects with enhanced stress close to the defects. The vortex gel might often occur in type-II superconductors at low magnetic fields. Such vortex distributions should allow to considerably simplify control over vortex positions and manipulation of quantum vortex states.

Descripción

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Citación

Physical Review Research. Vol. 2, no. (2020), p. 013329

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