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等离激元描绘了电子体系中由库伦相互作用产生的电子密度集体振荡行为,是凝聚态物理中最基本的元激发之一,自1951年由David Pines和David Bohm提出后就备受关注。目前,等离激元的研究已经发展出了等离激元光子学等相关学科,在生物医学、光通讯等方面有着广泛的应用前景。通常,等离激元存在于金属、半导体以及半金属中,其特征与体系的电子能带密切相关。特别地,对于半金属体系,能带在费米面附近发生...
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翁红明研究员、方忠研究员、博士生张田田(现为日本东京工业大学博士后),与布鲁克海文国家实验室的Mark Dean研究员、苗虎博士(现为美国橡树岭国家实验室研究员),中国人民大学物理系的雷和畅教授等人合作,通过第一性原理计算和基于对称性指标理论的拓扑分析以及meV分辨率非弹性X射线散射,准确预言并实验探测证实了MoB2中两组节线声子谱的存在(图...
日前,北京理工大学姚裕贵教授、刘铖铖教授以及博士研究生张闰午、张泽英,在新型准半金属拓扑量子态研究方面取得重要进展,提出了一种新的拓扑量子物态:自旋零带隙节线半金属,并预言了一系列具有自旋零带隙节线半金属态特征的真实材料。探索拓扑态和磁性态是凝聚态物理和材料物理领域重要的研究课题,拓扑序与磁有序的相互作用,能衍生出更为丰富的物理效应。磁性拓扑准金属(semimetal)因具有特殊的拓扑表面态(费米...
拓扑材料的发现对新的拓扑态和新奇物性的研究具有重要的意义。不久前,通过拓扑量子化学[1],对称性指标[2,3]等手段对无机晶体材料做了地毯式的搜索和分类,可以通过开源程序(https://github.com/zjwang11/irvsp)判别任何非磁晶体材料的拓扑性质 (www.cryst.ehu.es/cryst/checktopologicalmat)[4]。高阶拓扑绝缘体(higher-o...
最近十几年,能带的拓扑理论发展迅速。目前,人们已经发现了多种拓扑能带结构,比如狄拉克锥(Dirac cone)、外尔锥(Weyl cone)以及狄拉克/外尔节线(Dirac/Weyl nodal line)。这类拓扑能带结构会带来奇特的物理现象,比如手性反常、超大磁阻等。然而,除了石墨烯早已被证实拥有二维狄拉克锥之外,这类奇特的拓扑能带结构在二维材料中非常罕见。我们知道,二维材料在纳米微电子器件中...
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...
近期,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心光物理重点实验室L01组和英国合作者首次实验发现了理想外尔点及其螺旋表面态,结果在Science杂志上发表[Science 359, 1013 (2018)]。同时L01组又首次实验发现了节线锁的光子能带结构及其鼓面表面态,结果在Nature Physics杂志上发表[Nature Physics 14, 461 (2018)]。

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