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中国科学院物理研究所等证实磁性拓扑半金属EuB6(图)
中国科学院物理研究所 拓扑半金属 EuB6 凝聚态物理
2021/5/26
2020年,中国科学院院士、中科院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心研究员方忠和物理所T03组博士生聂思敏(现为斯坦福大学博士后)、特聘研究员王志俊、研究员翁红明、香港科技大学教授戴希等(Phys. Rev. Lett. 124, 076403 (2020))合作,通过第一性原理计算和低能有效模型分析,预言EuB6在顺磁态是拓扑平庸的窄带隙半导体,进入铁磁态后,时间反演对称破缺,交换场会导致能...
实验证实磁性拓扑半金属EuB6(图)
时间反演对称 拓扑物态 EuB6
2021/8/11
时间反演对称和能带拓扑的相互作用是拓扑物态研究的关键之一。在时间反演不变体系中,宇称相反的自旋简并能带发生反转会导致非平庸拓扑态的产生,比如量子自旋霍尔效应的实现和狄拉克半金属的发现。而在磁性材料中,磁有序会破缺时间反演对称,宇称相反的自旋劈裂能带发生反转会产生更多新奇的拓扑态,比如量子反常霍尔效应和磁性外尔半金属态,这是当前凝聚态物理领域的前沿热点研究之一。
磁性半金属EuB6和量子反常霍尔效应研究进展(图)
磁性半金属 EuB6 量子反常 霍尔效应
2020/3/4
拓扑半金属的研究一直是凝聚态物理的前沿热点研究之一。根据能带交叉点的简并度和形状,拓扑半金属材料可以进一步细分为:四度简并点的狄拉克半金属,二度简并点的外尔半金属和nodal-line半金属等。近年来,研究人员已经在非磁性材料中发现了大量的拓扑半金属材料,例如狄拉克半金属Na3Bi和Cd3As2, 外尔半金属TaAs, 和nodal-line半金属Cu3PdN。通过破缺特定的对称,由对称性保护的拓...
采用密度泛函方法研究了EuB6的电子结构, 得到高精度能带结构和态密度分布信息; 分析成键情况, 从原子间轨道相互作用的角度说明EuB6能带结构的特征及其半金属性质. 计算出EuB6的介电函数、反射率、光电导率和能量损失函数谱等, 与实验结果一致, 表明了能带计算获得的电子结构信息的可靠性.