@stevessr由内置光限制腔控制的超导性 中发帖

https://www.nature.com/articles/s41586-025-10062-6 

[!quote]+
通过设计电磁环境来改变材料的基态特性是否可行?受理论预测的启发,这种无需光学激励的腔控制特性的实验实现开始出现。在这里,我们设计并实现了一个新平台来实现腔体改变材料。双曲范德华 (vdW) 化合物的单晶提供了具有增强的光子态密度和显着的模式限制的谐振电磁环境20,21,22,23,24。我们将六方氮化硼 (hBN) 与分子超导体 κ-(BEDT-TTF)2Cu[N(CN)2]Br (κ-ET) 连接起来。 hBN 的红外双曲模式 (HM) 频率(参考文献 25,26)与超导性涉及的 κ-ET 的红外活性碳-碳 (C=C) 伸缩分子共振相匹配 27。第一原理分子 Langevin 动力学模拟支持的纳米光学数据证实了 κ-ET 中 hBN 双曲腔模式和 C=C 拉伸模...