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Dans la recherche d'une température critique plus élevée pour la supraconductivité, les bandes électroniques quasiplates et les singularités de Van Hove en deux dimensions (2D) ont émergé comme une approche potentielle pour améliorer la paire de Cooper sur la base des attentes en champ moyen. Cependant, ces caractéristiques électroniques particulières suppriment la rigidité superfuidique et, par conséquent, la transition Berezinskii-Kosterlitz-Thouless (BKT) dans les systèmes supraconducteurs 2D, menant à l'émergence d'un régime de pseudogap significatif dû aux fluctuations supraconductrices. Dans le régime de forte couplage, on trouve que la rigidité superfuidique est inversement proportionnelle à l'écart supraconducteur, qui est le facteur prédominant contribuant à la forte suppression de la rigidité superfuidique. Ici, nous révélons que la limitation susmentionnée est évitée dans un système électronique supraconducteur 2D avec une bande électronique quasiplate ayant une forte force de couplage couplée à une bande profonde avec une faible force de couplage électronique. Grâce aux effets de bande multiple, nous démontrons un mécanisme similaire à un écrantage qui contourne la suppression de la rigidité superfuidique. Nous rapportons les conditions optimales pour atteindre un grand renforcement de la température de transition BKT et un rétrécissement substantiel du régime de pseudogap en réglant les couplages intrabande et le couplage d'échange de paires entre les deux condensats de bande.
Paramasivam et al. (Fri,) ont étudié cette question.