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几种超晶格量子阱结构中限制电子态的光谱研究。
探索新型拓扑材料对推动凝聚态物理的发展具有重要意义。在狄拉克电子材料中,导带和价带在动量空间中形成线性色散的狄拉克锥,并且受到了镜面或时间反演等对称性的保护。狄拉克电子材料的拓扑能带结构赋予其多种奇特的物性,比如半整数量子霍尔效应、Klein隧穿、极大磁阻等。另外,对称性的破缺将使狄拉克点打开能隙,从而产生更多奇特的拓扑态。目前,实验证实的狄拉克材料多为三维体材料,而二维狄拉克材料相对而言比较少见...
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的博士研究生金桥在郭尔佳特聘研究员的指导下,与金奎娟研究员、谷林研究员、朱涛研究员以及南方科技大学的王善民助理教授和中国科学院宁波材料技术与工程研究所的杨洪新研究员组成研究团队,利用活性氮原子源辅助的脉冲激光沉积技术成功制备了准确化学配比的高结晶质量的CrN薄膜。单原胞层厚度的CrN的高分辨扫描透射电镜图和单晶X射线衍射结果均表明制备的CrN薄...
超导和无序是凝聚态物理中两个非常重要的研究领域。二者间的相互影响是凝聚态物理的前沿课题。Anderson定理指出晶体中少量非磁性杂质引入的弱无序并不破坏体系的时间反演对称性,从而对传统超导体的超导转变温度影响很小。另一方面,强无序会破坏超导电性,甚至导致超导-绝缘体转变。无论何种情形,由无序引起的超导增强效应比较罕见,只是在合金或者颗粒状的金属样品中看到一些迹象。但由于存在多种因素的耦合,其超导增...
拓扑半金属材料的体内电子态在费米能级附近有受到对称性或拓扑保护的能带交叉,线性的能带交叉附近的电子激发是无质量的费米准粒子。拓扑半金属中的能带交叉有很多种类型,如果按照维度来区分,大多数能带交叉在动量空间中形成零维的节点(nodal point),如Na3Bi和Cd3As2中的狄拉克点、TaAs中的外尔点、MoP和WC中的三重简并点、CoSi中新型的手性节点等等。在某些情况下,额外的晶体对称性会保...
新型拓扑量子态的研究是近年来凝聚态物理研究的重要方向之一,主要包括从最初发现的拓扑绝缘体到最近发现的拓扑半金属材料等。这类材料中的一些导带和价带交叉点受到空间、时间或者晶体对称性的保护。当这些线性能带的交叉点靠近费米能级时,材料低能激发的准粒子性质和普通的薛定谔类型的准粒子激发会有很大区别,从而导致材料表现出新奇的物理性质。按维度分类,这些交叉点可以分成零维的节点(Dirac nodes)和一维的...
2018年10月8日,物理学专业领域公认的最顶级期刊Physical Review Letters以封面文章形式在线刊登我校物理学院副教授成淑光在拓扑界面态的表征研究领域的最新研究成果。这是以我校为第一单位在Physical Review Letters上发表的第二篇论文,是物理学学科建设的重大突破性成果。拓扑界面态的表征研究是凝聚态物理研究长期面临的难题。在长期的教学过程中,成淑光发现了电动力学...
强磁场中心张昌锦课题组利用稳态强磁场实验装置的五号水冷磁体,在30特斯拉磁场强度和0.36K极低温条件下进行了精密的数据测量,对近期发现的潜在的拓扑超导材料PdTe2的电子结构进行了研究,得到了完美的强磁场振荡信号。该工作从磁性和电性两个方面给出了该体系中占主导地位的单带电子结构,这一结果对后期关于拓扑超导材料的电子态结构研究具有重要意义。研究成果以“De Hass-van Alphen and ...
近日,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室王征飞教授与美国犹他大学刘锋教授,清华大学薛其坤院士、马旭村研究员,中国科学院物理研究所周兴江研究员合作,首次发现了铁基高温超导材料中的一种新型一维拓扑边界态,该成果于2016年7月4日以“Topological edge states in a high-temperature superconductor FeSe/SrTiO3(001) fi...
最近,北京大学量子材料科学中心杜瑞瑞教授、林熙研究员与美国普渡大学GáBor Csáthy教授合作,在InAs/GaSb量子自旋霍尔绝缘体的边缘态中发现了一种新的电子物质态:螺旋拉廷格液体(Helical Luttinger liquid),这是实验上首次发现此类受拓扑保护的电子关联态。
我校现代工程与应用科学学院、固体微结构物理国家重点实验室、微结构科学与技术协同创新中心的聂越峰教授与美国康奈尔大学以及以及意大利CNR-SPIN合作,在复杂氧化物准二维电子液体研究方面取得重要进展,其研究成果 《Formation and Observation of a Quasi-Two-Dimensional dxy Electron Liquid in Epitaxially Stabil...
继“拓扑绝缘体”和“量子反常霍尔效应”之后,最近由中国科学院物理研究所研究员方忠等率领的科研团队又取得重大突破,首次发现了具有“手性”的电子态——Weyl费米子。这是国际上物理学研究的一项重要科学突破,对“拓扑电子学”和“量子计算机”等颠覆性技术的突破具有非常重要的意义。该发现从理论预言到实验观测的全过程,都是由我国科学家独立完成。
拓扑材料因其新奇的表面态引起了人们广泛的关注。这种受时间反演对称性保护的相对论性拓扑电子态具有自旋手征性,因此在自旋电子学和量子计算方面有着巨大的应用前景。目前,许多实验和理论研究表明拓扑电子态在非磁散射下表面的时间反演对称性仍然保持。但磁散射下对称性是否发生破缺从而破坏拓扑材料表面态的性质仍存争议。
复旦大学物理系吴施伟课题组与龚新高的计算组合作,巧妙地通过“折纸”方式,研究了与天然结构截然不同的二硫化钼双层材料,并通过这些样品实现了对二硫化钼能带结构、能谷、自旋电子态的操控。相关研究成果8月31日在线发表于《自然—纳米技术》。
理解高温超导体电子态相图一直都是高温超导机理研究的核心课题,其中关键难点之一就是铜氧化物高温超导体正常态下赝能隙的物理机制,尽管理论上认为电子向列相是其可能的起源,却一直未找到决定性的实验证据。有关问题在铁基高温超导体研究中取得了新进展:最近实验上发现铁基超导材料的电子态在铁砷二维平面内不仅在低温正交相(晶格为二重对称性)下呈现强烈各向异性,而且一直持续到高温四方相(晶格为四重对称)中,其消失温度...

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