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近年来,磁性外尔半金属(magnetic Weyl semimetal)因其磁与拓扑性相互作用下的丰富物理现象受到了高度关注,尤其是外尔节点引起的增强的贝里曲率,在磁输运、磁热、磁光效应中都发挥了重要作用。II 型磁性Weyl 半金属Co3Sn2S2因其表面 Fermi arcs、巨大的反常霍尔效应以及负平带磁性等独特现象而成为研究热点。然而,关于Co3Sn2S2磁性外尔半金属中的超快自旋动力学性...
近期,上海科技大学物质科学与技术学院拓扑物理实验室齐彦鹏课题组联合北京理工大学王秩伟团队在拓扑半金属ZrTe2中发现压力诱导的超导电性及拓扑转变,成果发表于国际学术期刊《先进科学》(Advanced Science)。
基于过渡金属的笼目晶格(高加米格子,高加米格子)化合物,是探索几何阻挫、关联效应、磁性及拓扑等丰富物理性质的重要材料体系。Co3Sn2S2是具有笼目晶格的磁性外尔半金属,具有内禀反常霍尔效应、拓扑表面态费米弧、手性异常负磁电阻等新奇拓扑物性,是当今凝聚态物理中最有趣的研究对象之一。扫描隧道显微镜(STM)和角分辨光电子能谱等实验发现,Co3Sn2S2的部分物性与特定解理表面密切相关,如自旋轨道极化...
金属半导体接触是半导体器件的基本组成部分,已经得到了广泛研究。伴随着二维材料和二维电子学的研究热潮,包括石墨烯、金属型碳纳米管和金属相过渡金属二硫族化合物等众多范德华半金属被用作二维半导体的接触材料。得益于紧密完整的范德华界面、无费米能级钉扎和半金属的弱静电屏蔽能力,半金属半导体接触已在构建高性能二维场效应晶体管和低维可重构器件等方面展现出巨大潜力。深入研究低维半金属半导体接触将具有重要理论意义和...
磁性半金属(half metal)是一类重要的自旋电子学材料,具有独特的能带结构。其中一种自旋取向(如自旋向上)的电子打开能隙,不参与导电;而另一种自旋取向(如自旋向下)的电子穿过费米面,参与导电。因此,理论上半金属具有100%自旋极化的载流子,在先进磁记录、磁存储、高效磁传感器、自旋发光二极管等诸多领域具有广阔的应用前景。要实现半金属的应用,一方面需要材料具有室温以上的居里温度TC;另一方面为防...
近日,复旦大学物理学系/应用表面物理国家重点实验室李世燕教授课题组与上海科技大学、中科院合肥研究院强磁场科学中心等合作,借助电磁输运、ARPES、能带计算对磁性半金属EuAs3进行了系统的研究,发现并证实了EuAs3中存在磁性诱导的拓扑相变。成果以“Magnetism-induced topological transition in EuAs3”为题发表于《自然· 通讯》(Nature Comm...
具有高自旋极化率的半金属材料是一类极具应用前景的自旋电子材料.立方BaCrO3具有非常稳定的半金属性,而四方BaTiO3则是一种多功能绝缘体.因此,本研究采用基于密度泛函的第一性原理方法,探究BaTi1-xCrxO3(x=0,0.125,0.25,0.5,0.75,1)体系中Cr、Ti互掺导致的晶体结构和电子结构的变化.研究表明,Cr离子的掺杂会使体系发生四方相到立方相结构相变;同时,受Cr-Ti...
随着大量拓扑材料涌现,拓扑物态领域的重心正在从单纯的新材料发现转移到对其新奇性质,尤其是电学输运性质的探索上来。这不仅有助于理解这类量子物态,也为拓扑材料的未来应用奠定基础。迄今已在非磁性的拓扑外尔半金属中观察到由手性反常导致的负磁阻和面内霍尔效应,在提供判定拓扑物态手段的同时也加深了人们对能带拓扑性质的认识。
2020年,中国科学院院士、中科院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心研究员方忠和物理所T03组博士生聂思敏(现为斯坦福大学博士后)、特聘研究员王志俊、研究员翁红明、香港科技大学教授戴希等(Phys. Rev. Lett. 124, 076403 (2020))合作,通过第一性原理计算和低能有效模型分析,预言EuB6在顺磁态是拓扑平庸的窄带隙半导体,进入铁磁态后,时间反演对称破缺,交换场会导致能...
时间反演对称和能带拓扑的相互作用是拓扑物态研究的关键之一。在时间反演不变体系中,宇称相反的自旋简并能带发生反转会导致非平庸拓扑态的产生,比如量子自旋霍尔效应的实现和狄拉克半金属的发现。而在磁性材料中,磁有序会破缺时间反演对称,宇称相反的自旋劈裂能带发生反转会产生更多新奇的拓扑态,比如量子反常霍尔效应和磁性外尔半金属态,这是当前凝聚态物理领域的前沿热点研究之一。
2021年1月7日,中科院发布2020年度科技创新亮点成果,物理所“在磁性外尔半金属中首次提出‘自旋轨道极化子’新概念”成果入选其中。物理所高鸿钧院士研究团队与合作者在国际上首个具有内禀磁性的外尔费米子体系中发现“自旋轨道极化子”。他们利用自主设计组装的国际顶尖水平的极低温-强磁场-扫描隧道显微系统,在磁性外尔费米子体系Co3Sn2S2中发现其非磁性原子层上的单原子缺陷周围形成了空间局域的“自旋轨...
磁性量子材料的缺陷工程及其局域量子态自旋的调控,有望构筑未来实用化的自旋量子器件,是目前凝聚态物理研究的热点领域之一。近几年,基于过渡金属的笼目晶格(kagome lattice)化合物是揭示和探索包括几何阻挫、关联效应和磁性以及量子电子态的拓扑行为等在内的丰富的物理学性质的一个新颖材料平台。在这些近层状堆叠的晶体材料中,过渡金属元素原子呈三角形和六边形在平面内交替排列,形成了独特的拓扑结构,例如...
中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心极端条件物理重点实验室EX1组谌志国特聘研究员指导硕士研究生徐越山,与西南科技大学赵建洲博士等合作者开展了磁性外尔半金属Co3Sn2S2中电子关联效应的红外光谱研究。如图(b)所示,低温下(温度T = 8 K时)Co3Sn2S2的电荷动力学的结果显示,其光谱实验获得的电子动能约为不考虑电子间关联的第一性原理计算的50%。这表明Co3Sn2S2在铁磁态...
近年来,拓扑半金属中三维量子霍尔效应的研究引起了广泛的兴趣。2017年,南方科技大学卢海舟研究组和北京大学谢心澄研究组合作,在拓扑半金属中,提出了一种新的由上下表面费米弧联合形成的三维量子霍尔效应的机制。然而,对于这种新的三维量子霍尔效应来说,边缘态的物理图像——边缘态如何演化并形成闭合轨迹——以及如何受倾斜磁场的影响仍然是缺失的。最近,北京大学量子材料科学中心博士生李海龙在导师谢心澄院士的指导下...

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