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dc.contributor.author
Schimmel, Sebastian
dc.contributor.author
Fasano, Yanina
dc.contributor.author
Hoffmann, Sven
dc.contributor.author
Besproswanny, Julia
dc.contributor.author
Corredor Bohorquez, Laura Teresa
dc.contributor.author
Puig, Joaquin Roberto
dc.contributor.author
Elshalem, Bat-Chen
dc.contributor.author
Kalisky, Beena
dc.contributor.author
Shipunov, Grigory
dc.contributor.author
Baumann, Danny
dc.contributor.author
Aswartham, Saicharan
dc.contributor.author
Büchner, Bernd
dc.contributor.author
Hess, Christian
dc.date.available
2025-07-23T11:39:22Z
dc.date.issued
2024-11
dc.identifier.citation
Schimmel, Sebastian; Fasano, Yanina; Hoffmann, Sven; Besproswanny, Julia; Corredor Bohorquez, Laura Teresa; et al.; Surface superconductivity in the topological Weyl semimetal t-PtBi2; Nature; Nature Communications; 15; 1; 11-2024; 1-6
dc.identifier.issn
2041-1723
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/266881
dc.description.abstract
Topological superconductivity is a promising concept for generating faulttolerant qubits. Early experimental studies looked at hybrid systems and doped intrinsic topological or superconducting materials at very low temperatures. However, higher critical temperatures are indispensable for technological exploitation. Recent angle-resolved photoemission spectroscopy results have revealed that superconductivity in the type-I Weyl semimetal— trigonal PtBi2 (t-PtBi2)—is located at the Fermi-arc surface states, which renders the material a potential candidate for intrinsic topological superconductivity. Here we show, using scanning tunnelling microscopy and spectroscopy, that t-PtBi2 presents surface superconductivity at elevated temperatures (5 K). The gap magnitude is elusive: it is spatially inhomogeneous and spans from 0 to 20 meV. In particular, the large gap value and the shape of the quasiparticle excitation spectrum resemble the phenomenology of high-Tc superconductors. To our knowledge, this is the largest superconducting gap so far measured in a topological material. Moreover, we show that the superconducting state at 5 K persists in magnetic fields up to 12 T.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
Nature
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
dc.subject
Superconductivity
dc.subject
Topological superconductivity
dc.subject
Weyl semimetal
dc.subject.classification
Física de los Materiales Condensados
dc.subject.classification
Ciencias Físicas
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
dc.title
Surface superconductivity in the topological Weyl semimetal t-PtBi2
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2025-07-14T10:57:16Z
dc.journal.volume
15
dc.journal.number
1
dc.journal.pagination
1-6
dc.journal.pais
Reino Unido
dc.journal.ciudad
Londres
dc.description.fil
Fil: Schimmel, Sebastian. Bergische Universität Wuppertal; Alemania. Leibniz-Institute for Solid State and Materials Research; Alemania
dc.description.fil
Fil: Fasano, Yanina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Area de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche). División Bajas Temperaturas; Argentina. Leibniz-Institute for Solid State and Materials Research; Alemania. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina
dc.description.fil
Fil: Hoffmann, Sven. Bergische Universität Wuppertal; Alemania. Leibniz-Institute for Solid State and Materials Research; Alemania
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Fil: Besproswanny, Julia. Bergische Universität Wuppertal; Alemania. Leibniz-Institute for Solid State and Materials Research; Alemania
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Fil: Corredor Bohorquez, Laura Teresa. Leibniz-Institute for Solid State and Materials Research; Alemania
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Fil: Puig, Joaquin Roberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Area de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche). División Bajas Temperaturas; Argentina. Leibniz-Institute for Solid State and Materials Research; Alemania
dc.description.fil
Fil: Elshalem, Bat-Chen. Bar-Ilan University; Israel
dc.description.fil
Fil: Kalisky, Beena. Bar-Ilan University; Israel
dc.description.fil
Fil: Shipunov, Grigory. University of Amsterdam; Países Bajos. Leibniz-Institute for Solid State and Materials Research; Alemania
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Fil: Baumann, Danny. Leibniz-Institute for Solid State and Materials Research; Alemania
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Fil: Aswartham, Saicharan. Leibniz-Institute for Solid State and Materials Research; Alemania
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Fil: Büchner, Bernd. Leibniz-Institute for Solid State and Materials Research; Alemania. Technische Universität Dresden; Alemania
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Fil: Hess, Christian. Bergische Univertsität Wuppertal; Alemania. Leibniz-Institute for Solid State and Materials Research; Alemania
dc.journal.title
Nature Communications
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.nature.com/articles/s41467-024-54389-6
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.1038/s41467-024-54389-6
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