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    半導體所等在拓撲絕緣體研究中獲進展

    拓撲絕緣體是目前凝聚態物理的前沿熱點問題之一。它具有獨特的電子結構,它在體內能帶存在能隙,表現出絕緣體的行為;表面或邊界的能帶是線性的無能隙的Dirac錐能譜,因而是金屬態。這種量子物態展現出豐富而新奇的物性,如量子自旋霍爾效應、磁電耦合、量子反常霍爾效應等。由于這種新奇的物性源自自旋軌道耦合,因而目前所知的拓撲絕緣體都是含有重原子的窄能隙半導體體系,如HgTe,Bi2X3(X=Se,Sb,...)和Heusler合金等材料。這兩個約束極大地限制拓撲絕緣體家族的擴展,而這些材料不夠成熟的生長制備工藝則阻礙了拓撲絕緣體潛在的器件應用。 最近,中國科學院半導體研究所常凱研究組和美國加州大學圣巴巴拉分校Van de Walle小組M. S. Miao博士合作,從理論上證明利用GaN/InN/GaN半導體異質結界面的極化電場,可以將InN薄層驅動到拓撲絕緣體相。GaN/InN/GaN系統是應變的異質結系統,強烈的......閱讀全文

    馬丁?伍德爵士中國獎:牛津儀器放飛中國科研夢

    【導語】作為一家世界領先的高科技系統設備供應商,牛津儀器將創新視為公司發展的生命線與業務的核心,自1959年以來科技創新一直是牛津儀器公司發展和成功的關鍵;作為一個獎項的設立者,牛

    浙江大學發表7篇CNS,在材料,生命科學等領域取進展

      截止2019年10月10日,浙江大學在Cell,Nature及Science上發表了7篇重要研究成果,iNature系統總結了這些成果:  【1】高熵合金是一類材料,其中包含五個或更多近似等原子比例的元素。它們非常規的成分和化學結構有望實現前所未有的機械性能組合。這類合金的合理設計取決于對幾乎無

    半導體所在砷化鎵/鍺中拓撲相研究方面獲重要發現

      中國科學院半導體研究所常凱研究組提出利用表面極化電荷在傳統常見半導體材料GaAs/Ge中實現拓撲絕緣體相。通過第一性原理計算和多帶k.p理論成功地證明了GaAs/Ge極化電荷誘導的拓撲絕緣體相,這為拓撲絕緣體的器件應用又向前推進了一步。   拓撲絕緣體是目前凝聚態物理的前沿熱點問題之一。它具有

    拓撲絕緣體常溫常壓下表面態行為研究取得進展

      不同于傳統意義上的“金屬”或“絕緣體”,拓撲絕緣體代表一種全新的量子物態:它的體態是有能隙的半導體/絕緣體,表面則表現為沒有能隙的金屬態。這種完全由材料體態電子結構的拓撲性質所決定的表面態,由于受到對稱性的保護,基本不受雜質或無序的影響,因此非常穩定。拓撲絕緣體的研究對探索和發現新的量子現象,以

    物理所預言立方對稱性破缺下的新型拓撲絕緣體材料

      拓撲絕緣體已成為材料研究領域中的“明星”,吸引著眾多科學家的目光,理論和實驗兩方面的研究工作進展都極為迅速。拓撲絕緣體是一種新奇的量子物態,具有絕緣體和導體雙重特性,通過引入超導序和鐵磁序,拓撲絕緣體可能在量子計算機和自旋電子學等領域有著潛在的廣泛應用。然而,要實現這些應用,首先

    半導體所HgTe半導體量子點研究取得新進展

      近年來,拓撲絕緣體材料以其獨特的物性吸引了科學界廣泛的研究關注。這類材料內部是絕緣體,而在邊界或/和表面則顯示出金屬的特性。這種獨特的性質無法按照傳統的材料分類方法來區分。其能帶結構由Z2拓撲不變量來刻畫。目前人們注意力集中在拓撲絕緣體塊材的制備和輸運性質研究方面。相對而言,拓撲絕緣體納米結構的

    拓撲晶態絕緣體碲化錫納米線研究獲得新進展

      拓撲絕緣體(Topological Insulator)是一種新奇的物質狀態,它的體相是絕緣態而表面卻是零帶隙的金屬態。尤其它的表面是受拓撲保護的導電態,不受非磁性雜質和晶體缺陷的干擾,因而在無損耗的量子計算和新奇的自旋電子器件等領域具有重要的應用價值。時間反演對稱性保護的三維拓撲絕緣體如B

    物理所強關聯拓撲絕緣體電子結構研究取得進展

      拓撲絕緣體是近年來凝聚態物理的研究熱點之一。這類材料不同于傳統的“金屬”和“絕緣體”,其體內部為有能隙的絕緣態,其表面則是無能隙的金屬態。這種金屬表面態是由其內在電子結構拓撲性質決定的,受時間反演不變性的保護,因而受缺陷、雜質等外界影響較小。目前,理論上預言的拓撲絕緣體都是半導體材料,電子間的關

    物理所拓撲化合物研究取得新進展

      最近,中科院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)靳常青研究組和方忠研究組密切合作,在拓撲化合物研究中取得新進展。相關工作發表在美國《國家科學院院刊》上【Proc. Natl Acad. Sci. (PNAS) 108, 24 (2011);doi: 10.1073/pnas

    物理所預言硅烯中的量子自旋霍爾效應

      最近,中科院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)姚裕貴研究員以及博士生劉鋮鋮、馮萬祥采用第一性原理,系統地研究了硅烯的晶體結構、穩定性、能帶拓撲和自旋軌道耦合打開的能隙,預言了在硅烯中可以實現量子自旋霍爾效應。     近幾年來,拓撲絕緣體的研究在世界范圍內飛速發展,并成為凝

    磁性拓撲絕緣體中的量子化反常霍爾效應研究取得進展

    圖1:量子霍爾效應(左)與量子化反常霍爾效應(右)的比較示意圖  最近,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室方忠、戴希研究組在無需外磁場的量子霍爾效應研究中取得重要進展。本工作發表在《科學》雜志上【R.Yu,et.al., Science, 3June2010

    美國研制出奇特的拓撲超導體材料

      3年前,美國普林斯頓大學的一個研究小組發現了三維拓撲絕緣體,這是一種金屬表面的奇怪絕緣體,雖然它獨特的屬性具有很大應用潛力,但用于量子計算機卻并非理想材料。兩年來,科學家經過不斷探索,完全扭轉其性質,使之成為表面是金屬、內部卻具有超導性的拓撲超導體。這種新材料的發現有望發展出新一代電子

    超高壓下半導體材料可變身拓撲絕緣體

      一個由中國吉林大學、美國華盛頓卡內基研究所等單位研究人員組成的國際小組合作,通過對一種半導體施加壓力,將其轉變成了“拓撲絕緣體”(TI)。這是首次用壓力逐漸“調節”一種材料,讓它變成了拓撲絕緣狀態,也為先進電子學應用領域尋找TI材料開辟了新途徑。相關論文在線發表于《物理評論快報》上。   拓撲

    張首晟談拓撲絕緣體:將信息社會帶向更高層次

      美籍華人物理學家張首晟3月20日晚在日內瓦接受新華社記者專訪時說,內部絕緣、表面卻導電的拓撲絕緣體將來有望在信息行業中得到重要應用,幫助信息行業克服發展瓶頸,并有可能將信息社會帶到更高層次。  20日晚,張首晟與同事查爾斯·卡內、勞倫斯·莫蘭坎普因拓撲絕緣體理論預言及實驗發現在日內瓦獲

    《麻省理工科技評論》35位中國科技青年入選英雄榜!

      《麻省理工科技評論》于 2016 年正式落地中國,次年,“35 歲以下科技創新 35 人” (Innovators Under 35)中國榜單正式發布!四年成長、四屆榜單,我們持續關注和發掘中國科技發展中不斷崛起的新興力量。從實驗室里最新的技術研發成果,到各前沿領域的科技創業者們所取得的里程碑式

    中美科學家在光滑基座上種植出兩類拓撲絕緣體

      據物理學家組織網10月14日報道,中美科學家攜手合作,為未來的電子設備研發出一類名為拓撲絕緣體(TI)的電導體。該研究團隊報告稱,他們在一個超高真空腔內,分別在砷化鎵(GaAs)粗糙和光滑的表面,種植出了兩類拓撲絕緣體材料,并對它們輸送電子的能力進行了評估。相關研究發表在最新一期的美國

    中美合作團隊在光滑基座上種植出兩類拓撲絕緣體

      據物理學家組織網10月14日報道,中美科學家攜手合作,為未來的電子設備研發出一類名為拓撲絕緣體(TI)的電導體。該研究團隊報告稱,他們在一個超高真空腔內,分別在砷化鎵(GaAs)粗糙和光滑的表面,種植出了兩類拓撲絕緣體材料,并對它們輸送電子的能力進行了評估。相關研究發表在最新一期的美國物理聯合會

    用太赫茲波進行光學計算

    Alexey Shuvaev, Andrei Pimenov, Florian Aigner, Georgy Astakhov, Mathias Mühlbauer, Christoph Brüne, Hartmut Buhmann and Laurens W. Molenkamp通過導通光

    美國科學家創建出一種新的更穩定的大能隙拓撲絕緣體

      美國猶他大學的研究人員創建出一種新的,其可作為硅半導體頂部金屬層的特殊材料,將使超高速計算機在室溫下執行快速運算成為可能。該項研究成果刊登在近日美國《國家科學院學報》上。  這種新的拓撲絕緣體,其里面猶如絕緣體,而其外部可導電,為量子計算機和快速自旋電子元件鋪平了道路。  量子計算機是一種遵循量

    2019年中國學者發表CNS統計,誰是CNS發表之王?

      物理與材料學領域  【1】2019年12月11日,中科院物理所張余洋、丁洪及高鴻鈞共同通訊在Science 在線發表題為“Nearly quantized conductance plateau of vortex zero mode in an iron-based superconducto

    盤點|2019年中國學者在CNS發表30篇文章 近半獨立完成 !

      2019年即將結束,中國學者總共在Cell,Nature及Science發表了180項研究成果,其中生命科學領域有105篇,材料學有30篇,化學有12篇,地球科學有15篇,物理學有18篇。我們盤點一下材料學:  按雜志來劃分:Cell 發表了0篇,Nature 發表了11篇,Science 發表

    2014-2015中國物理學會各獎項揭曉

    序號獲獎者姓名工作單位獎項1白雪冬中國科學院物理研究所胡剛復物理獎2何 源中國科學院近代物理研究所胡剛復物理獎3劉運全北京大學饒毓泰物理獎4盧仲毅中國人民大學葉企孫物理獎5靳常青中國科學院物理研究所葉企孫物理獎6林承鍵中國原子能科學研究院吳有訓物理獎7何紅建清華大學王淦昌物理獎8苑長征中國

    關于不同類型層狀材料拉曼散射光譜的綜述論文

      由中國科學院半導體研究所半導體超晶格國家重點實驗室科研人員張昕和譚平恒撰寫的關于不同類型層狀材料的拉曼散射光譜的綜述論文,近日在Nanoscale 發表(Xin Zhang, Qing-Hai Tan, Jiang-Bin Wu, Wei Shi and Ping-Heng Tan, Nanos

    《科學》:碲化鉍可大大提高計算機芯片的運行速度

      硅谷在不久的未來也許就要更名了,美國科學家已證實,碲化鉍可大大提高計算機芯片的運行速度和工作效率。使用現有半導體技術,此種材料即可允許電子在室溫條件下無能耗地在其表面運動,這將給芯片的運行速度帶來飛躍,甚至可能會成為以自旋電子學為基礎的下一代全新計算機技術的基石。   此項發現是美國能源部斯坦

    中國科學家發現新型手性費米子

      中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心研究員丁洪、錢天和副研究員孫煜杰團隊與中國人民大學物理學系雷和暢等合作者共同發現三維材料CoSi中存在新型手性費米子的確定證據。該實驗結果證明了新型手性費米子的存在,為探索由手性費米子引起的新奇物理現象提供了一個較為理想的平臺。相關研究成果于3月2

    物理所等在鐵磷基超導家族中發現馬約拉納零能模平臺

      近幾年來,在拓撲非平庸的鐵基超導材料中研究馬約拉納零能模是凝聚態物理學家關注的前沿問題之一。近期,中國科學院院士、中科院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心研究員高鴻鈞團隊和物理所研究員丁洪團隊、北京師范大學教授殷志平團隊、美國麻省理工學院教授傅亮團隊合作,在自摻雜的雙層鐵基超導體CaKFe4

    鐵基超導體超導渦旋中馬約拉納零能模的拓撲本質

      鐵基超導體超導渦旋中的馬約拉納零能模是當前人們關注的前沿問題。近日,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心研究員丁洪、中科院院士高鴻鈞與美國麻省理工學院教授Liang Fu通力合作,在鐵基超導體FeTe0.55Se0.45單晶樣品上發現了伴隨馬約拉納零能模出現的渦旋束縛態能級序列半整數

    半導體所常凱研究員來固體所進行學術交流

      10月23日,中科院半導體研究所常凱研究員應邀訪問合肥物質科學研究院固體所,并作了題為“自旋軌道耦合系統的奇妙物性”的學術報告。   報告首先介紹了拓撲邊緣態的起源,納米尺度結構中的邊緣態和性質,他重點介紹了在量子點中體系會出現類似回音壁形式的邊緣態,以及電子在石墨烯材料制成的P

    石墨烯將承載產業變革希望

    劍橋大學石墨烯中心主任安德烈·法拉利教授  近年來,石墨烯承載著未來變革產業領域的希望,歐盟于2013年10月率先啟動了為期10年的“石墨烯旗艦項目”,旨在使歐洲公司“能夠在全球石墨烯技術競賽中獲得主動權”。在該項目日前主辦的“2015石墨烯周”大會期間,科技日報記者就有關問題采訪了項目執行委員會主

    深紫外固態激光源裝備通過驗收

      9月6日,由中國科學院承擔的國家重大科研裝備研制項目“深紫外固態激光源前沿裝備研制項目”在北京通過驗收。該系列前沿裝備中的深紫外非線性光學晶體與器件平臺、深紫外全固態激光源平臺,以及基于這兩個平臺研制的8臺新型深紫外激光科研裝備各項既定目標全面完成,使我國成為世界上唯一一個能夠制造實用

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