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Yoshiteru Maeno and Rustem Khasanov at the muon facility immediately after discovering that the previous measurement met

Yoshiteru Maeno et Rustem Khasanov à l'installation muonique immédiatement après avoir découvert que la méthode de mesure précédente présentait une faille. (Crédit : Yoshiteru Maeno)

Utiliser des muons pour révéler le comportement des paires d’électrons supraconducteurs

par La rédaction
26 février 2026
en Quantique, Technologie

Les matériaux quantiques et les supraconducteurs sont déjà difficiles à comprendre par eux-mêmes. Les supraconducteurs non conventionnels, qui ne peuvent pas être expliqués dans le cadre de la théorie standard, portent l’énigme à un niveau entièrement nouveau.

Un exemple typique de supraconductivité non conventionnelle est le ruthenate de strontium, SRO214, dont les propriétés supraconductrices ont été découvertes par une équipe de recherche incluant Yoshiteru Maeno, actuellement au Toyota Riken – Kyoto University Research Center.

On a longtemps cru que ce matériau présentait une supraconductivité triplet de spin, dans laquelle les paires d’électrons conservent des propriétés magnétiques et peuvent transporter des informations quantiques sans résistance électrique. Cependant, les résultats de récentes expériences de résonance magnétique nucléaire — RMN — ont renversé les conclusions précédentes, incitant à une vérification indépendante par d’autres techniques.

Depuis, diverses nouvelles études ont été menées, mais la nature fondamentale de l’état supraconducteur du SRO214 — à savoir, la symétrie du paramètre d’ordre supraconducteur — n’a pas encore été clarifiée. Cela a motivé une équipe collaborative de chercheurs dirigée par Maeno à tester une nouvelle approche.

Les chercheurs ont utilisé la résonance magnétique basée sur des muons — µ, des particules élémentaires étroitement liées aux électrons — en les implantant dans des monocristaux de haute qualité de SRO214. Ils ont ensuite étudié les cristaux en utilisant un spectromètre µSR récemment amélioré à l’Institut Paul Scherrer, PSI, ce qui a permis des mesures précises de changements extrêmement faibles dans les champs magnétiques internes à l’état supraconducteur lorsqu’un champ externe est appliqué. Ces changements sont connus sous le nom de déplacement Knight et fournissent des informations cruciales sur la manière dont les électrons forment des paires et entrent dans l’état supraconducteur.

Retrouvez facilement Enerzine dans les actualités Google. G Ajouter Enerzine

Au cours de leurs investigations, l’équipe a également découvert un sérieux écueil dans une pratique expérimentale couramment utilisée, dans laquelle plusieurs petits cristaux sont disposés côte à côte pour améliorer l’intensité du signal. Les champs magnétiques parasites provenant de l’effet Meissner dans les cristaux supraconducteurs voisins peuvent générer des signaux trompeurs qui apparaissent dans les données µSR sans refléter les propriétés intrinsèques du matériau. Pour éviter cela, l’équipe a introduit un nouveau protocole de mesure qui combine la µSR avec des mesures complémentaires utilisant un dispositif d’interférence quantique supraconducteur, ou SQUID, ce qui leur a permis d’observer clairement une réduction du déplacement Knight lors de l’entrée dans l’état supraconducteur.

Grâce à leur nouvelle méthode, les chercheurs ont pu démontrer de manière concluante que la supraconductivité du SRO214 peut être expliquée de manière cohérente par la supraconductivité singulet de spin. Ces résultats devraient faire progresser l’étude des supraconducteurs en utilisant des techniques de résonance magnétique basées sur les muons, fournissant des informations complémentaires à celles obtenues par RMN.

« Notre travail démontre que, grâce aux récentes avancées instrumentales et méthodologiques au PSI, la µSR a maintenant atteint un niveau de sensibilité qui nous permet de sonder directement et avec précision même les signatures magnétiques extrêmement subtiles », explique le co-auteur Rustem Khasanov.

Article : Muon Knight Shift as a Precise Probe of the Superconducting Symmetry of Sr2RuO4 – Journal : Physical Review Letters – Méthode : Observational study – DOI : Lien vers l’étude

Source : Kyoto U.

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Tags: electronmuonsquidsupraconducteur
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Kyoto, Japan -- Quantum materials and superconductors are difficult enough to understand on their own. Unconventional superconductors, which cannot be explained within the framework of standard theory, take the enigma to an entirely new level.

A typical example of unconventional superconductivity is strontium ruthenate, SRO214, the superconductive properties of which were discovered by a research team that included Yoshiteru Maeno, who is currently at the Toyota Riken - Kyoto University Research Center.

It has long been believed that this material exhibits spin-triplet superconductivity, in which electron pairs retain magnet-like properties and can transport quantum information without electrical resistance. However, results from recent nuclear magnetic resonance -- NMR -- experiments have overturned previous conclusions, prompting the need for independent verification using other techniques.

Since then there have been a variety of new studies, but the fundamental nature of SRO214's superconducting state -- namely, the symmetry of the superconducting order parameter -- has not yet been clarified. This motivated a collaborative team of researchers led by Maeno to test a new approach.

The researchers used magnetic resonance based on muons -- µ, elementary particles closely related to electrons -- implanting them into high-quality single crystals of SRO214. They then investigated the crystals using a recently improved μSR spectrometer at the Paul Scherrer Institute, PSI, which enabled precise measurements of extremely small changes in the internal magnetic fields in the superconducting state when some external field is applied. These changes are known as the Knight shift and provide crucial information on how electrons form pairs and enter the superconducting state.

During their investigations, the team also uncovered a serious pitfall in a commonly used experimental practice, in which multiple small crystals are arranged side by side to enhance signal intensity. Stray magnetic fields originating from the Meissner effect in neighboring superconducting crystals can generate spurious signals that appear in the μSR data despite not reflecting the material's intrinsic properties. To avoid this, the team introduced a new measurement protocol that combines μSR with complementary measurements using a superconducting quantum interference device, or SQUID, which allowed them to clearly observe a reduction of the Knight shift upon entering the superconducting state.

Using their new method, the researchers were able to conclusively demonstrate that the superconductivity of SRO214 can be consistently explained by spin-singlet superconductivity. These results are expected to further advance the study of superconductors using muon-based magnetic resonance techniques, providing insights that are complementary to those obtained from NMR.

"Our work demonstrates that, thanks to recent instrumental and methodological advances at PSI, μSR has now reached a level of sensitivity that allows us to directly and precisely probe even extremely subtle magnetic signatures," says co-author Rustem Khasanov.

###

The paper "Muon Knight Shift as a Precise Probe of the Superconducting Symmetry of Sr2RuO4" appeared on 9 February 2026 in Physical Review Letters, with doi: 10.1103/sgcz-9rc7

About Kyoto University

Kyoto University is one of Japan and Asia's premier research institutions, founded in 1897 and responsible for producing numerous Nobel laureates and winners of other prestigious international prizes. A broad curriculum across the arts and sciences at undergraduate and graduate levels complements several research centers, facilities, and offices around Japan and the world. For more information, please see: http://www.kyoto-u.ac.jp/en

Journal

Physical Review Letters

DOI

10.1103/sgcz-9rc7

Method of Research

Observational study

Subject of Research

Not applicable

Article Title

Muon Knight Shift as a Precise Probe of the Superconducting Symmetry of Sr2RuO4

Article Publication Date

9-Feb-2026

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