日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

在重費米子體系中發(fā)現(xiàn)外爾費米子激發(fā)

電子工程師 ? 來源:YXQ ? 2019-04-22 10:14 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

凝聚態(tài)物質(zhì)中的拓撲序和拓撲相變是物理學中的一個重要發(fā)現(xiàn),它突破了基于對稱性破缺的經(jīng)典朗道理論,解釋了包括渦旋激發(fā)、量子霍爾效應等在內(nèi)的許多新現(xiàn)象。近年來,人們在凝聚態(tài)材料中發(fā)現(xiàn)了一系列受對稱性保護的拓撲量子物態(tài),例如拓撲絕緣體、狄拉克半金屬、外爾半金屬等[1—4]。這些拓撲材料表現(xiàn)出獨特的電子性質(zhì),在自旋電子器件以及量子計算等方面具有獨特的應用前景。尋找新型拓撲材料、揭示新的拓撲物性仍是當今前沿熱點研究問題。

外爾半金屬是一類重要的拓撲半金屬材料,由于其準粒子低能激發(fā)與外爾費米子具有類似的性質(zhì)而得名。1929 年,赫爾曼·外爾(Hermann Weyl)通過對狄拉克方程做了零質(zhì)量簡化,得到了所謂的外爾方程,其描述的就是質(zhì)量為零且具有自旋手性的外爾費米子[5]。尋找外爾費米子一直是高能物理領(lǐng)域中的一個重要課題,然而迄今尚未在實驗上找到相應的粒子。近年來,人們在一些凝聚態(tài)物質(zhì)的電子結(jié)構(gòu)中發(fā)現(xiàn)成對出現(xiàn)的外爾點,這些外爾點在表面上的投影由費米弧連接,即一段不閉合的費米面[4]。外爾半金屬表現(xiàn)出許多新奇電學特性,例如線性巨磁阻、手性反常效應和反?;魻栃?。

迄今為止,絕大部分實驗中確認的外爾半金屬均屬于弱關(guān)聯(lián)電子體系。在這些材料中,由于電子間關(guān)聯(lián)效應較弱,第一性原理計算往往能比較準確地預言其能帶結(jié)構(gòu)和拓撲性質(zhì),并且能被角分辨光電子能譜等實驗證實。那么,強關(guān)聯(lián)電子體系中是否也存在外爾費米子?電子關(guān)聯(lián)效應與拓撲序相結(jié)合后會產(chǎn)生什么新的現(xiàn)象?怎樣來探測強關(guān)聯(lián)電子體系中的拓撲性質(zhì)?

重費米子是一類典型的強關(guān)聯(lián)電子體系,通常存在于含有f 電子的鑭系或者錒系金屬間化合物中[6—8]。在重費米子體系中,隨著溫度的降低,局域的f 電子通過近藤效應與導帶電子集體雜化而產(chǎn)生巡游的重電子,其有效質(zhì)量可高達自由電子質(zhì)量的上千倍,“重費米子”因此而得名。在這類材料中,局域電子與巡游電子間的近藤相互作用還會打開一個小的雜化能隙。當費米能級位于雜化能隙之內(nèi)時,材料呈現(xiàn)出絕緣體或者半導體行為,這類材料又稱近藤絕緣體或者半導體(圖1(b))。而在更多的情況下,費米能級穿過導帶或價帶,材料表現(xiàn)出金屬行為(圖1(c))。因此,重費米子體系可以呈現(xiàn)出非常豐富的量子特性。1979年,德國科學家Frank Steglich 教授(現(xiàn)為浙江大學關(guān)聯(lián)物質(zhì)研究中心主任)首次在重費米子金屬CeCu2Si2中發(fā)現(xiàn)超導,這也是第一個非常規(guī)超導體[9]。到目前為止,人們已經(jīng)在40 多個重費米子材料中觀察到超導現(xiàn)象。重費米子超導表現(xiàn)出許多與高溫超導相似的性質(zhì),對研究高溫超導機理具有重要借鑒意義。另一方面,由于重費米子體系的特征溫度(例如超導轉(zhuǎn)變溫度、磁性相變溫度和近藤溫度等)都比較低,其基態(tài)連續(xù)可調(diào),因而是研究量子相變的理想體系。

圖1 傳導電子與局域電子(a),在低溫下雜化形成近藤絕緣體(b)或者近藤金屬(c)

近年來,人們一直致力于在重費米子材料中尋找拓撲量子態(tài)。當重費米子材料的局域f 電子與傳導電子能帶具有不同的宇稱(或更一般地,屬于同一對稱性的不同表示時),其近藤相互作用會打開一個雜化能隙,導致f 電子與傳導電子的能帶發(fā)生反轉(zhuǎn),在費米面附近出現(xiàn)受拓撲保護的表面態(tài)。然而,由于電子的多體相互作用以及f 電子的窄能帶特性等因素,重費米子體系中的拓撲態(tài)研究也要比弱關(guān)聯(lián)電子體系復雜得多。

在已知的材料中,SmB6被認為是一個潛在的拓撲近藤絕緣體。該材料具有高對稱的立方晶體結(jié)構(gòu),并且在費米能附近只有d 電子和f 電子能帶。最近的一系列實驗表明,SmB6中存在表面金屬態(tài),如樣品厚度對輸運性質(zhì)的影響[10],角分辨光電子能譜[11],掃描隧道顯微鏡[12]以及非局域輸運性質(zhì)測量[13]等。另一方面,該材料表現(xiàn)出獨特的量子振蕩行為[14,15],目前其機制尚存在爭議。除了SmB6以外,最近人們在YbB12[16]、CeNiSn[17]等近藤晶格材料中也觀察到了拓撲表面態(tài)的跡象。

類似于拓撲近藤絕緣體,人們也一直在重費米子體系中探索是否存在近藤狄拉克或者外爾半金屬。理論計算表明,重費米子半金屬CeRu4Sn6的能帶結(jié)構(gòu)中可能存在8—12 對外爾點[18],但由于其能帶結(jié)構(gòu)的復雜性,這一理論預言尚未被實驗佐證。最近的低溫比熱測量表明,重費米子半金屬Ce3Bi4Pd3 的能帶可能存在外爾點[19]。然而,在分析低溫電子比熱時,該文章引入了一些假設,因而Ce3Bi4Pd3 的拓撲性質(zhì)仍有待進一步確認。尋找新型拓撲近藤半金屬材料,研究電子關(guān)聯(lián)效應對外爾點的影響以及可能誘導的新物理現(xiàn)象,亟待更多的實驗和理論研究。

從字面意思來看,重費米子和外爾費米子的概念似乎是矛盾的。外爾費米子在理論上來說是沒有質(zhì)量的,而重費米子的有效質(zhì)量卻很重。一個沒有質(zhì)量的粒子又怎么會“重”呢?實際上,外爾費米子的“零質(zhì)量”是指一種獨特的能量—動量色散關(guān)系:在外爾點附近,外爾費米子的能量與它的波矢成正比關(guān)系,其比例系數(shù)也即費米速度是個常數(shù)。在重費米子材料中,雖然電子有效質(zhì)量大,費米速度小,但重費米子能帶同樣可以遵循線性色散關(guān)系。

理論上講,尋找近藤外爾半金屬有兩種可能的途徑。第一種方法是在一個存在外爾點的半金屬材料中,通過適當?shù)姆椒ㄒ虢傩鼓軒е卣?,從而得到近藤外爾半金屬相。另一種可能的方法是在近藤半金屬/半導體材料中,通過調(diào)節(jié)電子相互作用以及自旋—軌道耦合強度等參數(shù),實現(xiàn)能帶的拓撲轉(zhuǎn)變,從而得到近藤外爾半金屬相。

YbPtBi 是一個典型的重費米子半金屬材料[20]。通過多種宏微觀物性測量并結(jié)合能帶計算,我們首次在該材料體系中發(fā)現(xiàn)了外爾費米子的實驗證據(jù),觀察到外爾電子態(tài)隨電子相互作用變化所呈現(xiàn)出來的一些新穎性質(zhì)[21]。

在高溫區(qū)間,4f 電子是局域的,與周圍的巡游電子雜化比較弱,類似于弱關(guān)聯(lián)電子材料。角分辨光電子能譜測量與能帶計算的結(jié)果表明,該材料的能帶結(jié)構(gòu)中存在三重簡并點,并且位于費米能級附近(圖2(a))。在外加磁場下,這些三重簡并點將進一步劈裂,從而形成外爾點。通過轉(zhuǎn)角磁阻測量,我們也證實了外爾點的存在,觀測到了明顯的手性反常效應。

圖2 YbPtBi 的高溫拓撲性質(zhì)[21] (a)沿著ΓL 方向的能帶結(jié)構(gòu)示意圖;(b)載流子濃度與徑向負磁阻之間的關(guān)系

此外,我們還系統(tǒng)地研究了徑向電阻手性反常效應隨樣品載流子濃度的變化[22]。通過改變材料的生長條件,包括調(diào)節(jié)助溶劑Bi 的比例或者通過Au 元素的摻雜等,成功制備了一批具有不同載流子濃度的樣品,得到了徑向負磁阻效應與樣品載流子濃度之間的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)徑向負磁阻僅出現(xiàn)在電子型載流子的臨界閾值附近(圖2(b)),與我們能帶計算的結(jié)果一致,進一步表明YbPtBi 的徑向負磁阻是由手性反常效應導致的,外爾點出現(xiàn)在費米能附近。

隨著溫度的下降,局域的f 電子與巡游電子雜化增強,形成有效質(zhì)量很重的復合費米子,導致其費米速度迅速下降。與之相應,手性反常效應對徑向磁阻的貢獻迅速減少,在20 K以下可以忽略。由于近藤溫度較低,目前的角分辨光電子能譜的能量分辨率還不足以揭示重費米子態(tài)中的能帶拓撲結(jié)構(gòu)。另一方面,重費米子體系的電子比熱系數(shù)很大,有利于精密測量比熱隨溫度的變化。通過低溫比熱測量,我們發(fā)現(xiàn)電子比熱系數(shù)正比于溫度的二次方(圖3(a)),與具有線性色散關(guān)系的外爾點一致。此外,還在30 K以下觀察到了明顯的拓撲霍爾效應(圖3(b)),進一步表明非平庸拓撲態(tài)的存在。

圖3 YbPtBi 的低溫拓撲性質(zhì)[21] (a)比熱Cp與溫度T 的三次方依賴關(guān)系;(b)不同溫度下的拓撲霍爾效應

我們的實驗結(jié)果首次表明,在重費米子體系中存在外爾費米子激發(fā),并且電子的關(guān)聯(lián)效應可以調(diào)節(jié)外爾費米子的性質(zhì)(圖4),產(chǎn)生不同于弱關(guān)聯(lián)外爾半金屬的奇異行為。這些發(fā)現(xiàn)為研究具有近藤相互作用的外爾費米子半金屬提供了一個范例,為研究拓撲態(tài)與電子關(guān)聯(lián)效應和拓撲量子相變提供了一個新的平臺,進一步表明強關(guān)聯(lián)電子體系蘊藏的豐富物理內(nèi)涵。

圖4 外爾費米子隨雜化強度演化的示意圖(a)當局域電子(紅色)與傳導電子(藍色)雜化較弱時,傳導電子能帶中存在外爾點;(b)隨著雜化強度的增強,能帶發(fā)生重整化,電子有效質(zhì)量增加,外爾點仍然保留,但雜化后形成的準粒子的費米速度急劇減少

參考文獻

[1] Hasan M Z,Kane C L. Reviews of Modern Physics,2010,82:3045

[2] Haldane F D M. Reviews of Modern Physics,2017,89:040502

[3] Qi X L,Zhang S C. Reviews of Modern Physics,2011,83:1057

[4] Armitage N P,Mele E J,Vishwanath A. Reviews of Modern Physics,2018,90(1):015001

[5] Weyl H. Proceedings of the National Academy of Sciences,1929,15:323

[6] Stewart S G R. Reviews of Modern Physics,1984,56(4):755

[7] Weng Z F,Smidman M,Jiao L et al. Reports on Progress in Physics,2016,79:094503

[8] Steglich F,Wirth S. Reports on Progress in Physics,2016,79:084502

[9] Steglich F et al. Physical Review Letters,1979,43:1892

[10] Syers P,Kim D,F(xiàn)uhrer M S et al. Physical Review Letters,2015,114:096601

[11] Denlinger J D,Allen J W,Kang J S et al. Proceedings of the International Conference on Strongly Correlated Electron Systems (SCES2013),2014,1:017038

[12] Jiao L,R??ler S,Kim D J et al. Nature Communications,2016,7:13762

[13] Kim D J et al. Scientific Reports,2013,3:3150

[14] Li G,Xiang Z,Yu F et al. Science,2014,346(6214):1208

[15] Tan B S,Hsu Y T,Zeng B et al. Science,2015,349(6245):287

[16] Weng H,Zhao J,Wang Z et al. Physical Review Letters,2014,112:016403

[17] Chang PY et al. Nature Physics,2017,13(8):794

[18] Xu Y et al. Physical Review X,2017,7:011027

[19] Dzsaber S et al. Physical Review Letters,2017,118:246601

[20] Fisk Z et al. Physical Review Letters,1991,67:3310

[21] Guo C Y et al. Nature Communications,2018,9:4622

[22] Guo C Y et al. AIP Advances,2018,8:101336

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 電子
    +關(guān)注

    關(guān)注

    32

    文章

    2040

    瀏覽量

    93882

原文標題:在重費米子體系中發(fā)現(xiàn)外爾費米子激發(fā)

文章出處:【微信號:bdtdsj,微信公眾號:中科院半導體所】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    Freescale K40 系列芯片技術(shù)解析與應用指南

    Freescale K40 系列芯片技術(shù)解析與應用指南 電子工程師的日常工作中,芯片的選擇和應用至關(guān)重要。Freescale 的 K40 系列芯片以其豐富的功能和良好的性能,
    的頭像 發(fā)表于 04-10 10:20 ?137次閱讀

    探秘K50系列微控制器:特性、參數(shù)與應用考量

    探秘K50系列微控制器:特性、參數(shù)與應用考量 電子工程領(lǐng)域,微控制器是眾多項目的核心組成部分。NXP的K50系列微控制器以其豐富的功能和出色的性能,市場上占據(jù)了重要的一席之地。
    的頭像 發(fā)表于 04-10 10:15 ?136次閱讀

    NXP K40 系列芯片:設計與應用的深度剖析

    NXP K40 系列芯片:設計與應用的深度剖析 電子工程師的日常工作中,選擇合適的芯片是項目成功的關(guān)鍵一步。NXP 的 K40 系列芯片,包括 MK40DX64VLK7
    的頭像 發(fā)表于 04-10 10:15 ?149次閱讀

    Freescale K30 系列芯片:功能特性與設計要點解析

    Freescale K30 系列芯片:功能特性與設計要點解析 電子設計領(lǐng)域,選擇合適的芯片對于項目的成功至關(guān)重要。Freescale 的 K30 系列芯片以其豐富的功能和出色的性能,
    的頭像 發(fā)表于 04-10 10:05 ?150次閱讀

    功率放大器六元振電動式換能器研究中的應用

    元振樣機,重點驗證了該結(jié)構(gòu)提升輻射聲功率和電聲效率方面的有效性,為水下無人平臺提供了高效聲源解決方案。 測試設備: 水池聲輻射性能測試系統(tǒng)(換能器安裝平臺、水聲測量傳感器陣列及數(shù)據(jù)采集單元)、功率放大器(A
    的頭像 發(fā)表于 03-18 14:07 ?180次閱讀
    功率放大器<b class='flag-5'>在</b>六元振<b class='flag-5'>子</b>電動式換能器研究中的應用

    中頻信號采集卡 FMC卡設計原理圖:FMC145-四路16位125Msps AD FMC卡模塊

    FMC卡模塊, 模擬信號, 中頻信號采集, DA卡模塊, AD 卡模塊
    的頭像 發(fā)表于 03-12 14:58 ?233次閱讀
    中頻信號采集卡 FMC<b class='flag-5'>子</b>卡設計原理圖:FMC145-四路16位125Msps AD FMC<b class='flag-5'>子</b>卡模塊

    NXP K10 系列微控制器深度解析:設計與應用指南

    富的外設,市場上占據(jù)了重要地位。今天,我們就來深入探討一下 K10 系列微控制器的技術(shù)特點、應用場景以及設計要點。 文件下載: MK10DX32VFT5.pdf 一、K10 系列微控制器概述 K10
    的頭像 發(fā)表于 03-11 17:30 ?702次閱讀

    單面日歷鐘怎么選?公共場所時間同步經(jīng)驗分享

    醫(yī)院的走廊、學校的操場、或者剛剛踏進火車站的一瞬間,抬頭看向那個顯示著年月日與時分秒的單面日歷鐘,我們早已習慣這種“理所當然”的精準。但是,對于弱電工程師或后勤采購來說,選對一款鐘,遠比看時間復雜得多。
    的頭像 發(fā)表于 03-10 14:53 ?160次閱讀

    你的年貨車厘,究竟藏了多少“科技與狠活”?

    小明發(fā)現(xiàn)在琳瑯滿目的年貨清單里,紅如寶石、甜脆可口的車厘,穩(wěn)穩(wěn)搶占了C位。當你悠閑地品嘗著每一顆近乎完美的果實時,是否想過,它們是如何從萬千果園中,經(jīng)過層層篩選,以統(tǒng)一的“高顏值”和“好
    的頭像 發(fā)表于 02-10 07:35 ?473次閱讀
    你的年貨車厘<b class='flag-5'>子</b>,究竟藏了多少“科技與狠活”?

    正運動磁驅(qū)多動柔性產(chǎn)線解決方案

    機器視覺運動控制一體機智能磁驅(qū)多動的應用
    的頭像 發(fā)表于 12-26 10:48 ?1987次閱讀
    正運動磁驅(qū)多動<b class='flag-5'>子</b>柔性產(chǎn)線解決方案

    探索EVAL_XDPP1100_Q024_DB板:高效DC - DC轉(zhuǎn)換的利器

    探索EVAL_XDPP1100_Q024_DB板:高效DC - DC轉(zhuǎn)換的利器 電子工程領(lǐng)域,DC - DC轉(zhuǎn)換器的設計與優(yōu)化一直是關(guān)鍵課題。英飛凌科技推出
    的頭像 發(fā)表于 12-19 17:05 ?1178次閱讀

    搶占優(yōu)先級和優(yōu)先級

    關(guān)于搶占優(yōu)先級和優(yōu)先級: 1)具有高搶占式優(yōu)先級的中斷可以具有低搶占式優(yōu)先級的中斷服務程序執(zhí)行過程中被響應,即中斷嵌套,或者說高搶占式優(yōu)先級的中斷可以搶占低搶占式優(yōu)先級的中斷的執(zhí)行。 2)搶占
    發(fā)表于 12-03 07:11

    絕緣的“清潔衛(wèi)士”——鼎信智慧科技絕緣污穢在線監(jiān)測裝置

    現(xiàn)象。這種污閃不僅削弱絕緣性能,還可能產(chǎn)生電弧,損壞絕緣,甚至引發(fā)線路跳閘。污閃事故具有發(fā)生面積大、范圍廣的特點,尤其污穢嚴重地區(qū),多條線路可能同時發(fā)生污閃,導致區(qū)域性大面積停電。此外,污閃事故還可能
    的頭像 發(fā)表于 10-14 15:19 ?518次閱讀

    FMC卡設計方案:FMC210-1路1Gsps AD、1路2.5Gsps DA的FMC

    FMC-1AD2DA是我司自主研發(fā)的一款1路1G AD采集、1路2.5G DA回放的FMC卡。板卡采用標準FMC卡架構(gòu),可方便的與其他FMC板卡實現(xiàn)高速互聯(lián),可廣泛用于高頻模擬信號采集、雷達系統(tǒng)測試等場合。  AD DA FMC
    的頭像 發(fā)表于 08-07 11:02 ?1225次閱讀
    FMC<b class='flag-5'>子</b>卡設計方案:FMC210-1路1Gsps AD、1路2.5Gsps DA的FMC<b class='flag-5'>子</b>卡

    飛創(chuàng)雙動直線電機模組,開啟高效物料搬運新時代

    雙動直線電機模組憑借其先進的技術(shù)和卓越的性能,物料搬運領(lǐng)域脫穎而出。它基于先進的電磁感應原理,通過兩個動同一導軌或定子上的協(xié)同運作,打破了傳統(tǒng)單動
    的頭像 發(fā)表于 07-25 13:20 ?810次閱讀
    飛創(chuàng)雙動<b class='flag-5'>子</b>直線電機模組,開啟高效物料搬運新時代
    宜春市| 南岸区| 靖江市| 卓尼县| 府谷县| 独山县| 隆子县| 女性| 西贡区| 泽库县| 玉溪市| 庐江县| 武定县| 普洱| 和平区| 新乐市| 阿拉善右旗| 临邑县| 万年县| 航空| 乐清市| 股票| 长宁区| 丹阳市| 泽州县| 阿鲁科尔沁旗| 鄂托克前旗| 桦川县| 苏尼特右旗| 新兴县| 大埔县| 南漳县| 东城区| 洮南市| 洪雅县| 临城县| 黄平县| 资兴市| 长泰县| 木里| 潼南县|