Mostrar el registro sencillo del ítem

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  
dc.description.fil
Fil: Besproswanny, Julia. Bergische Universität Wuppertal; Alemania. Leibniz-Institute for Solid State and Materials Research; Alemania  
dc.description.fil
Fil: Corredor Bohorquez, Laura Teresa. Leibniz-Institute for Solid State and Materials Research; Alemania  
dc.description.fil
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  
dc.description.fil
Fil: Baumann, Danny. Leibniz-Institute for Solid State and Materials Research; Alemania  
dc.description.fil
Fil: Aswartham, Saicharan. Leibniz-Institute for Solid State and Materials Research; Alemania  
dc.description.fil
Fil: Büchner, Bernd. Leibniz-Institute for Solid State and Materials Research; Alemania. Technische Universität Dresden; Alemania  
dc.description.fil
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