【摘 要】
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增强石墨烯中的自旋轨道相互作用有可能实现无耗散的量子自旋霍尔器件,这需要在石墨烯样品中引入独特的Kane-Mele型自旋轨道相互作用,并保持较高的迁移率。然而,对石墨烯的外在修饰往往会引入“外禀型”Rashba自旋轨道相互作用,从而破坏了可能存在的拓扑态,并带来一定程度的杂质散射,降低样品迁移率。在石墨烯表面修饰EDTA-Dy分子后,可以看到显著的量子霍尔电导的平台,其弱局域化效应相比被修饰之前得
【机 构】
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南京大学物理院固体微结构国家重点实验室人工微结构科学与技术协同创新中心
【基金项目】
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国家重点研发计划(批准号:2017YFA0303203); 国家自然科学基金(批准号:U1732273,U1732159,12025404,11904166,11904165,61822403,11874203,11834006,91622115,11522432,11574217,21571097);
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增强石墨烯中的自旋轨道相互作用有可能实现无耗散的量子自旋霍尔器件,这需要在石墨烯样品中引入独特的Kane-Mele型自旋轨道相互作用,并保持较高的迁移率。然而,对石墨烯的外在修饰往往会引入“外禀型”Rashba自旋轨道相互作用,从而破坏了可能存在的拓扑态,并带来一定程度的杂质散射,降低样品迁移率。在石墨烯表面修饰EDTA-Dy分子后,可以看到显著的量子霍尔电导的平台,其弱局域化效应相比被修饰之前得到了抑制,这意味石墨烯中可能引入了内禀的Kane-Mele型自旋轨道相互作用,增强了Elliot-Yafet型电子自旋弛豫机制。进一步通过矢量磁体磁阻测量,发现该分子覆盖在石墨烯上后造成了石墨烯微弱的涟漪,这种涟漪引起的弯曲声子效应模拟了Kane-Mele型自旋轨道相互作用。
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