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中国科学院物理所在新型笼目超导体中发现非平庸拓扑能带和轨道选择性电子向列相(图)
拓扑 轨道 电子 凝聚态物理
2024/1/10
笼目(kagome)结构材料因其独特的kagome结构而具有平带、范霍夫奇异点(VHS),以及具有线性色散关系的狄拉克点等特殊的电子能带结构,展现出电子强关联、拓扑以及多体效应,很快成为研究几何阻挫、非平庸拓扑能带以及多种电子序耦合与竞争的重要平台,是凝聚态物理研究的热点之一。2020年发现的笼目超导体AV3Sb5 (A=K, Rb和Cs)因其新颖的电荷密度波序、手性磁通相、反常霍尔效应、非常规超...
中国科学院物理所揭示弗洛凯非阿贝尔拓扑绝缘体及多重体边对应(图)
拓扑绝缘体 凝聚态物理 量子
2023/10/27
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...
上海科技大学拓扑物理实验室在二维范德华铁磁材料的磁存储方面取得新进展(图)
二维范德华 铁磁材料 磁存储
2024/3/27
“庄子”芯片41超导量子比特模拟“侯世达蝴蝶”拓扑物态(图)
“庄子”芯片 超导量子比特 侯世达蝴蝶 拓扑物态
2023/9/11
中国科学院“庄子”芯片41超导量子比特模拟“侯世达蝴蝶”拓扑物态(图)
庄子芯片 超导量子 拓扑物态
2023/9/12
随着超导量子比特实验技术和其他技术路线体系的快速发展,量子计算领域已进入了含噪声中等规模量子(NISQ)时代。在这样的时代里,超导量子计算力图在多比特集成、长退相干时间和高控制精度等方面取得了更大进展,并利用高精度的量子操作和独立可寻址的状态读出,来模拟和观测那些在真实材料体系中难以实现的各种新奇物理。
二维笼目(kagome)晶格体系材料由于其独特的晶体构型和拥有平带、范霍夫奇点和狄拉克锥等特殊的电子结构,为研究超导、电子关联以及拓扑及其相互作用提供了一个理想的平台。其中笼目超导体AV3Sb5 (A=K, Rb和Cs)因其新颖的电荷密度波序、向列相序以及展现出的反常霍尔效应和可能的非常规超导电性等,尤其激发了人们在笼目体系中寻找新奇物性的广泛兴趣。探索具有类似笼目结构的新材料和对其特征电子结构的...
中国科学院物理研究所永磁薄膜材料中拓扑增强的室温大反常能斯特效应(图)
永磁薄膜材料 拓扑 热电器件
2023/8/15
反常能斯特效应(anomalous Nernst effect,ANE)是一种横向的热电效应,即铁磁材料在受温度梯度影响时产生的一种与温度梯度方向和自发磁化方向相垂直的电势差。反常能斯特效应克服了正常能斯特效应需要在强磁场下才能实现的缺点,并且所产生热电压方向与热流方向相互垂直。因此,基于此效应制作的热电模块具有良好的延展性与方向性,在热电器件应用方面具有独特的优势(图1a,图1b)。 但是,如何...
宁波材料所在基于拓扑晶体的手性分子识别方面取得进展(图)
拓扑晶体 手性分子 识别 磁性相变
2023/7/13
性及对称是自然界的基本准则之一。从建筑、艺术到绘画,无一不充满着对“对称”和“手性”这一原则的利用。同时,手性也与生命科学、医药学、材料学甚至生命起源息息相关。比如,目前世界在售的前20种主要药物中,超过七成是手性药物,且只有特定手性药物分子才具有治疗作用。右手构型的沙利度胺具有抑制妊娠反应的功效,而左手构型却导致了万余名畸形胎儿的出生及死亡悲剧。此外,任何由氨基酸及DNA构成的生命,无论它存在于...
利用拓扑揭开铁基超导电子配对迷雾(图)
拓扑 铁基 超导电子 配对
2023/1/6