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拓扑物态是凝聚态物理中大家关注的问题,其拓扑性会展现出体态和边界态的对应关系,高阶拓扑系统具有同样的性质,一般而言,对于m阶的高阶拓扑物态,其n维体态系统会形成n-m维的边界态。另一方面,拓扑物态可以由动力学的拓扑泵浦来刻画,这其中高阶拓扑泵浦的模拟实现是一个挑战性的课题。
2024年10月11日,红外科学与技术重点实验室王旭东青年研究员团队在新型偏振光电探测研究领域取得突破,提出了一种基于图形化铁电畴诱导低维半导体材料对称性破缺的普适性方法,在非偏振敏感的低维半导体中诱导产生可调控的偏振光响应。该研究成果为设计低维半导体材料的对称性提供了新的操控策略,为研制基于新机理的偏振光电探测器提供了新的技术方法。研究成果以“Polarization photodetector...
具有非平庸晶格结构的二维材料中存在丰富的物理特性,这些特性由于受到对称性的保护而非常稳定。自以石墨烯和硅稀为代表的蜂窝晶格在布里渊区的K点存在线性色散狄拉克锥特性被发现以来,众多类石墨烯蜂窝晶格的二维晶线图晶格体系由于极有可能是实现拓扑和平带的良好平台而引起了凝聚态物理学的广泛研究兴趣。这些二维线图晶格包括如Kagome晶格、Lieb晶格、Checkerboard晶格、Ruby晶格等。迄今为止,K...
2024年9月13日,由中国科学院大学苏刚教授和理论物理所李伟研究员所组成的联合研究团队,运用先进的有限温度张量网络态方法,经大规模计算完整地给出了铁磁与反铁磁情形下吉塔耶夫(Kitaev)蜂巢晶格模型的温度 - 磁场相图,发现了由拓扑激发所引发的巨大磁卡效应,并提出一种无需利用液氦的极低温制冷新机理,为吉塔耶夫磁体可能的应用指明了新方向。这项工作于2024年9月13日发表在《自然・...
在国家自然科学基金项目、科技部重点研发计划和中国科学院资助下,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心杜世萱研究员和团队成员潘金波副研究员、博士研究生李佩璇和张旭丹等,针对斯格明子精确、低耗写入/擦除,以及无损传输等难题,运用界面调控策略在单层CrI3中实现了拓扑磁结构的非易失、多态写入/擦除,在Sr(Ba)V2Se4中实现零拓扑荷铁磁斯格明子的产生和定向直线传输。相关成果以“Nonvol...
拓扑物态具有受保护的拓扑边界模式,对局域扰动展现出鲁棒性,是凝聚态物理和量子信息科学领域的前沿热点课题之一。人工量子系统凭借其结构的可定制性和参数的可调性,已成为研究拓扑物态的重要实验平台。然而,迄今为止,基于人工量子系统的拓扑物态研究集中在无相互作用的系统,而对具有相互作用的多体拓扑物态的量子模拟仍然面临挑战。
2016年,关于拓扑相变和拓扑相的理论研究工作被授予诺贝尔物理奖。因此,将数学中拓扑的概念引入至凝聚态物理系统中产生了各种新奇的物理现象。其中,拓扑纠缠是理解固体系统中拓扑序的关键。而在软物质凝聚态系统,特别是液晶体系中,拓扑纠缠则以具有三维拓扑结构的向错线缠绕胶体颗粒的形式存在。驱动非平衡态拓扑纠缠并实现其可重构自组装一直是凝聚态物理领域内的巨大挑战。针对此科学问题,中国科学技术大学物理系彭晨晖...
拓扑绝缘体的体态绝缘,但在其表面或边界处的电子态可形成无耗散的导电通道,在低功耗电子器件具有极大的潜在应用价值而广受关注。例如在二维拓扑绝缘体中,其受保护的拓扑边缘态将在边界处形成一维的自旋极化电子通道,从而实现量子自旋霍尔效应。中国科学院上海微系统与信息技术研究所原位电子结构课题组与中国科学院上海高等研究院、上海科技大学展开联合研究,通过分子束外延法首次成功合成了高质量的二维拓扑绝缘体——蜂窝状...
外尔半金属材料拥有线性色散的外尔锥和独特的手性电子,能够表现出如反常霍尔效应、拓扑费米弧、手性异常负磁电阻等新奇拓扑物性,在新型的量子器件中具有重要的应用价值。此前,人们在TaAs [Science 2015, 349, 613-617]、WTe2 [Phys. Rev. B 2016, 94, 195134]、 Co3Sn2S2 [Science 2019, 365, 1282-1285]等多种...
在国家自然科学基金项目(批准号:62173338、82073223)资助下,军事科学院军事医学研究院伯晓晨研究员/陈河兵副研究员团队与北京大学首钢医院顾晋教授研究团队开展交叉合作,在定量评测染色质拓扑关联结构域层级识别算法方面取得进展。研究成果以“对拓扑关联域层级结构的全面评测、解释和操作指南(A comprehensive benchmarking with interpretation and...
近日,上海科技大学拓扑物理实验室张石磊课题组利用极小的温度梯度实现了对磁斯格明子弦的几何弯折,为三维拓扑磁结构的调控提供了新的思路。研究基于磁有序体系在有限温度下的磁振子摩擦效应,构筑了精准的二维温度场,设计了原位中子散射实验,在经典的斯格明子体系MnSi中成功实现了三维弦的操控。研究成果发表在学术期刊《自然·通讯》(Nature Communications)。
大环分子在分子纳米拓扑学领域中扮演着不可或缺的角色,通过化学键和机械键连接多个大环分子的策略已被证实是构建新颖超分子结构和分子机器的有效途径。然而,对于不含杂原子的全苯大环拓扑纳米碳,由于需要在克服分子张力的同时精确调控分子的拓扑结构,其合成面临着诸多挑战。直接将全苯骨架的对苯撑大环进行官能化,以模块化的方式进行有序连接,有望为探索复杂拓扑结构的分子纳米碳提供新的合成途径。合理选择大环合成子与适当...
在人类细胞内质网膜上合成的约5000种膜蛋白中,超过半数是多次跨膜蛋白。多次跨膜蛋白在细胞中作为离子通道、转运蛋白、受体蛋白、跨膜酶等,发挥着重要作用。这些功能多依赖于跨膜结构域的极性和带电氨基酸,而极性和带电氨基酸侧链通常具有排斥脂质的特性,导致其所在跨膜螺旋(TMH)具有较低的疏水性。统计表明,人类蛋白质组中约有30%的膜蛋白和超过50%的多次跨膜蛋白含有至少一个极低疏水性的TMH(pTMH)...
莫尔超晶格是由两个或多个单层/少层二维材料以一定的层间转角堆叠在一起而形成的一类新颖的关联电子材料体系。莫尔超晶格体系具有强的电子关联和能带拓扑特性,展现出一系列衍生现象,如非常规超导、莫尔激子、滑移铁电、分数量子反常霍尔效应等。然而,由于传统机械剥离方法获得的单层/少层二维材料的尺寸小且产率低,增加了构筑摩尔超晶格中的角度对准的难度;构筑高质量莫尔超晶格需要避免湿法转移过程,使得近年来发展的金膜...
多态反应是一类广泛存在于金属酶催化、光化学弛豫、电子转移等过程中的独特化学反应。准确描述多态反应中的态与态之间的转换过程,对理解阐释相关化学反应机制至关重要。通过定位极小能量交叉点(minimum energy crossing point,MECP),可以从能量和结构的角度讨论态与态之间的转换过程。相比于难度高、计算代价昂贵的非绝热分子动力学等方法,直接优化MECP可以在不损失关键化学信息的前提...

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