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在没有相互作用或者只存在弱相互作用的体系中,能带理论能够很好地描述材料的电子结构,并据此区分金属(部分填充)和绝缘体(全空或全满)。然而,这种理解并不完整,因为多体相互作用可能导致能带理论的失效,典型案例即为Mott绝缘体。在能带理论中,半填充的能带应表现为金属态。然而,由于强电子-电子相互作用,实际上呈现为绝缘态,即Mott绝缘体
在没有相互作用或者只存在弱相互作用的体系中,能带理论能够很好地描述材料的电子结构,并据此区分金属(部分填充)和绝缘体(全空或全满)。然而,这种理解并不完整,因为多体相互作用可能导致能带理论的失效,典型案例即为Mott绝缘体。在能带理论中,半填充的能带应表现为金属态。然而,由于强电子-电子相互作用,实际上呈现为绝缘态,即Mott绝缘体
从量子霍尔效应发现至今的四十余年间,拓扑体系一直是凝聚态物理研究的重点和热点之一,特别是在关联电子体系的拓扑物态方面发现了十分丰富的物理现象,如分数量子霍尔效应、拓扑莫特绝缘体、强关联陈绝缘体、量子自旋液体、拓扑超导等等。然而,目前能够对相互作用强度进行可控调节和定量研究的拓扑体系仍然较少。最近,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心Q02/HX-Q02课题组的沈洁特聘研究员、吕力研究员...
量子科学家发现了一种罕见的现象,这种现象可能是在量子设备中创造一个在绝缘体和超导体之间切换的“完美开关”的关键。这项由英国布里斯托尔大学领导并发表在新一期《科学》杂志上的研究发现,紫铜中存在这两种相反的电子态。
在过去近二十年,拓扑物相里备受理论和实验学家的关注,成为凝聚态物理和量子模拟等领域的研究热点。基于体系的对称性和维度,拓扑绝缘体可分为十个Atland-Zirnbauer类。系统的拓扑不变量由阿贝尔群元Z或Z2给出。科学家发现某些对称保护拓扑相可超越以上阿贝尔型分类。例如,当多个带隙耦合在一起时,同时具有时间与空间(PT)反演对称性时,一维绝缘体的拓扑不变量由非阿贝尔群表示。体系的拓扑态由四元数荷...
德国“维尔茨堡-德累斯顿卓越集群—量子物质复杂性和拓扑结构”(ct.qmat)的科研人员在拓扑绝缘体中制造出了激子,有助于新一代光控电脑芯片和量子技术研究。相关研究已发表在《自然通讯》杂志。
新型拓扑材料和拓扑相变的发现对于推动凝聚态物理和材料物理的发展具有重要意义。其中,具有非平庸能带交叉的拓扑材料,包括具有二重简并能带交叉的外尔半金属和具有四重简并能带交叉的狄拉克半金属等,表现出奇异的表面态和新奇的量子效应,比如三维霍尔效应、手征反常磁电阻及强二次谐波等。同样具有非平庸能带交叉的沙漏型表面态位于沙漏状色散颈部的顶点,其独特的色散特性意味着新奇的拓扑物相和拓扑特性,比如沙漏型外尔点、...
极化材料与器件教育部重点实验室蒋烨平课题组对三维拓扑绝缘体表面态的束缚态进行深入研究,观察到其中的Berry相开关行为。该工作以“Berry-phase switch in electrostatically-confined topological surface states”为题发表在2022年3月25日的Physical Review Letters上,并被选为本期封面文章。华东师范大学为...
拓扑电子材料(如拓扑绝缘体、磁性拓扑绝缘体等)由于具有特殊的拓扑性质和潜在的应用前景,近年来引起电子学及相关领域广泛关注,产生了一系列重要的研究成果。
对固体施加一个压力,晶格常数会变小,由此可增加能带宽度,把一个绝缘体转变为导体。这是高压诱导的绝缘体向导体的转变是固体材料常见的物理现象,称之为Wilson转变。而把一个金属甚至超导体通过压力,在不改变电子的价键特性的前提下,转变为绝缘体是一个非常困难的事。但这件几乎不可能发生的物理现象最近被发现了。该项工作由中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心超导国家重点实验室孙力玲研究员带领的团队...
记者19日从中科院合肥物质科学研究院获悉,该院强磁场中心田明亮课题组利用磁输运方法,在本征反铁磁拓扑绝缘体中发现体态轨道磁矩产生的四重对称性的平面霍尔效应。相关研究成果日前发表于国际期刊《纳米通信》。
2021年12月23日,北京大学物理学院物理学院量子材料科学中心何庆林研究员与美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校Taylor L. Hughes、约翰·霍普金斯大学N. Peter Armitage、日本理化学研究所Yoshinori Tokura教授和加州大学洛杉矶分校王康隆教授合作,在《自然·材料》(Nature Materials)“展望”(Perspective)栏目在线发表了题为“拓扑绝缘...
作为一种磁性拓扑绝缘体,锰铋碲晶体(MnBi2Te4)自被发现以来一直备受关注;其量子化现象一般在实验中通过外磁场辅助来观测。一方面,磁场诱导的交换能隙使得量子反常霍尔相更容易被测度,然而另一方面,强磁场也会诱导量子霍尔效应,因此,对于实验观测到的拓扑相是量子霍尔相、量子反常霍尔相或二者的共存相,尚存疑问。通常情况下,实验制备的MnBi2Te4拥有极低的迁移率(74 cm2·V-1·s-1~150...
二维体系中量子自旋霍尔效应与铁电极化的耦合为非易失性调控拓扑态提供了新的可能,这同时也在低能耗、高响应速度的纳米电子器件应用上展现了巨大的前景。虽然铁电极化与能带拓扑的来源没有内在的排斥,但是它们在量子体系中的共存和耦合却少有报道。这主要是由于通常铁电性主要存在于宽带隙体系中,而拓扑体系大多为窄带隙。为突破以上研究限制,戴瑛教授团队提出层间滑移方法在拓扑材料多层中引入层间铁电性,并进一步阐明了实现...
各类拓扑物态的发现不仅革新了人们对于物质分类的认识,也为拓扑材料的未来应用奠定了基础。到目前为止,人们深入研究了晶体中的拓扑物态并取得丰富的研究成果,但是对于准晶体中的拓扑态依然缺乏充分的了解。另一方面,拓扑态具有独特的体-边对应关系,即受拓扑保护的边界态通常出现在比体态低一维的边缘或表面上。高阶拓扑态因其边缘态出现在更低维度的新型体-边对应关系,近年来引发广泛关注和研究兴趣。

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