Experimental discovery of the first nonsymmorphic topological insulator KHgSb

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhangchenlin
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  Topological insulators(TIs)host novel states of quantum matter characterized by nontrivial conducting boundary states connecting valence and conduction bulk bands.All TIs discovered experimentally so far rely either on time reversal or mirror crystal symmorphic symmetries to protect massless Dirac-like boundary states.
其他文献
石墨烯量子点(GQDs)是直径小于100 纳米的石墨烯纳米结构,具有较高的荧光效率,并且它的发光光谱与溶液环境密切相关,发光性质灵活可调。由于 GQDs 中电子态密度高,它的表面等离激元共振现象可被发生在可见光波段。
VO2 在340 K 发生结构相变并伴随着陡峭的金属-绝缘体转变,并在激光防护、红外探测、低功耗场效应管等领域具有巨大的应用价值。研究金属-绝缘体转变的起源对于理解强关联电子体系以及物性调控具有重要意义,本征VO2 室温下以单斜绝缘态存在,通过超快激光诱导、高压调制等手段可以实现其室温下具有金属态特性,然而理解这种金属态的来源尚存在争议。
Coherent intermolecular dipole-dipole coupling plays a key role in various resonant energy transfer and luminescence phenomena,from exciton dynamics in molecular aggregates and biological lightharvest
在单晶和多晶的锰氧化物中都观察到了低温区电阻的极小值,尽管已有大量工作致力于解释电阻极小值这一反常现象,但直到现在仍没有一个可靠统一的结论。量子干涉效应被认为是低温区出现电阻极小值的主导机制。在高磁场下电阻对温度T 呈现T1/2 的关系被指认为电子-电子相互作用的贡献。但是作为量子干涉效应的另一种来源(弱局域化)在锰氧化物中一直没有得到充分的证实。
Topological phase transitions,which have fascinated generations of physicists,are always marked by gap closures.In this work,we study the topological properties of gap closure points,i.e.band degenera
会议
二硫化钼(MoS2),作为一种新型二维材料,因其独特的尺寸依赖荧光效应、自旋-谷霍尔效应、多激子效应以及催化性质受到了广泛的关注。三方柱面体形态(2H)的 MoS2 为直接带隙半导体,而八面体形态(1T)的 MoS2 呈现金属性,且具有极好的催化特性。
界面结构及其电子学性质是影响光电器件性能的重要因素。近几年,有机-无机杂化钙钛矿材料由 于其优异的光电性能引起了人们的极大关注,被广泛用于制作各种光电器件。然而,目前人们对其界面结构和电子学性质方面的认识极为欠缺。我们利用扫描隧道显微术,光电子能谱等实验技术,结合密度泛函理论计算,对新型钙钛矿材料的表面界面开展研究。
离子水合物在很多化学、生物过程中扮演着重要的角色,比如盐的溶解,蛋白质的变性,生命体内的离子转移。虽然离子水合物广泛存在,原子尺度上离子与水的相互作用的性质仍然是人们持久争论的焦点。离子的电场会打乱周围水分子的氢键构型和取向,形成所谓的“水合壳层”。
在这个报告里,我会给大家介绍下我们Xonics 课题组在声学,声子学和光子学里做的关于拓扑人工超材料的一些近期工作:我们在一维系统里,利用传输复合线理论统一了声学,声子学和光子学里的人工超材料的理论描述,并在此统一的框架下得出了这些系统的拓扑能带理论,解释了Zak相位与反射相位的“体-边对应”,并指出不同的单负超材料对应不同的拓扑分类从而对应拓扑相异的绝缘体。
狄拉克半金属是一种新型拓扑量子材料,受晶格对称性保护,其能带上具有简并的狄拉克锥结构,被称为“三维石墨烯”。狄拉克半金属可作为一系列其它新奇量子态的母体材料,在某些对称性被打破的情况下,体系会相应演化成拓扑绝缘体、外尔半金属和拓扑超导体等。