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  • 通過SHMFF水冷磁體證實層狀化合物Nb3SiTe6為拓撲半金屬

    最近,中國科學院合肥物質科學研究院強磁場科學中心研究員田明亮課題組在拓撲半金屬研究中取得新進展。研究人員通過SHMFF水冷磁體33T強磁場下的電輸運量子振蕩測量,給出了層狀化合物Nb3SiTe6為拓撲半金屬的實驗證據,相關研究結果在線發表在美國物理學會期刊Physical Review B上。圖1. Nb3SiTe6納米片在(a)變溫過程中的電阻特性以及(b)不同溫度下的磁阻行為圖2. Nb3SiTe6納米片在強磁場(~33 T)下的(a)非飽和線性磁電阻和(b)不同磁場角度下的量子振蕩行為 “拓撲半金屬”是不同于“拓撲絕緣體”的一類全新拓撲電子態,具備奇異的磁輸運性質(如手性負磁阻、巨磁電阻),以及極高的載流子遷移率等,是目前量子材料領域研究的熱點和前沿。根據能帶的結構特點,拓撲半金屬可以分為拓撲狄拉克半金屬、外爾半金屬和“節線”(Node-Line)半金屬等。在拓撲節線半金屬中,能帶的交叉點在晶格動量空間形成連續的閉合......閱讀全文

    拓撲半金屬材料研究取得新進展

    最近,中國科學院合肥物質科學研究院強磁場科學中心研究員田明亮課題組在拓撲半金屬研究中取得新進展。研究人員通過SHMFF水冷磁體33T強磁場下的電輸運量子振蕩測量,給出了層狀化合物Nb3SiTe6為拓撲半金屬的實驗證據,相關研究結果在線發表在美國物理學會期刊Physical Review B上。?“拓

    拓撲半金屬,Nodalline材料電子結構的新發現

      中國科學院超導電子學卓越創新中心、上海微系統與信息技術研究所信息功能材料國家重點實驗室研究員沈大偉與副研究員劉中灝課題組,與中國人民大學教授王善才、雷和暢、劉凱團隊以及德國萊布尼茨固體物理材料研究所(IFW—Dresden)教授Sergey Borisenko研究小組成員進行合作,利用高分辨角分

    合肥研究院在拓撲半金屬材料研究中取得進展

      近期,中國科學院合肥物質科學研究院強磁場科學中心研究員田明亮課題組在拓撲半金屬材料研究方面取得新進展。相關研究結果以Extremely large magnetoresistance in topological semimetal candidate pyrite PtBi2 為題,作為編輯推

    解析不同類型磁性拓撲半金屬的磁結構

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    合肥研究院發現新的三重簡并拓撲半金屬

      近日,中國科學院合肥物質科學研究院強磁場科學中心研究員田明亮課題組在拓撲半金屬材料研究中取得新進展。研究人員通過對層狀結構的PtBi2在40特斯拉高磁場下的量子輸運特性測量及第一性原理能帶計算研究,發現層狀結構的PtBi2是新一類三重簡并拓撲半金屬,相關研究成果在線發表在《自然-通訊》(Natu

    界面超導體系與拓撲半金屬體系表面電子聲子相互作用

      電子-聲子相互作用在凝聚態物理中極為重要,不僅與材料的熱力學、載流子動力學等宏觀物理性質密切相關,還在超導電子配對、電荷密度波的形成等微觀物理現象中起到重要作用。  中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家研究中心表面物理國家重點實驗室SF06組研究員郭建東、副研究員朱學濤和博士生曹彥偉(已畢業

    物理所提出一種新型拓撲NodeLine半金屬碳烯結構

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    我國學者證實拓撲半金屬TiB2中存在節線型的電子結構

      中國科學院超導電子學卓越創新中心、上海微系統與信息技術研究所信息功能材料國家重點實驗室研究員沈大偉與副研究員劉中灝課題組,與中國人民大學教授王善才、雷和暢、劉凱團隊以及德國萊布尼茨固體物理材料研究所(IFW—Dresden)教授Sergey Borisenko研究小組成員進行合作,利用高分辨角分

    通過SHMFF水冷磁體證實-層狀化合物Nb3SiTe6為拓撲半金屬

      最近,中國科學院合肥物質科學研究院強磁場科學中心研究員田明亮課題組在拓撲半金屬研究中取得新進展。研究人員通過SHMFF水冷磁體33T強磁場下的電輸運量子振蕩測量,給出了層狀化合物Nb3SiTe6為拓撲半金屬的實驗證據,相關研究結果在線發表在美國物理學會期刊Physical Review B上。圖

    國科大等提出新的拓撲量子物態——二維外爾半準金屬態

      拓撲物態和二維磁性是當前凝聚態物理前沿研究中令人著迷的兩大主題,兩者結合是否會產生新的量子物態成為人們關注的重要科學問題。最近,中國科學院大學教授蘇剛團隊與新加坡科技設計大學教授楊聲遠團隊合作回答了這一問題,他們首次提出了一種新的拓撲量子物態——“二維外爾半準金屬態(2D Weyl half-s

    全新量子材料“外爾—近藤半金屬”問世-可用于量子計算

      近日,美國萊斯大學和奧地利維也納技術大學的研究人員聯合研制出一種全新的材料——“外爾—近藤半金屬”(Weyl-Kondo semimetal),其屬于量子材料這一物質類別,可用于量子計算等領域。圖片來源于網絡  量子材料擁有一些很“詭異”的屬性,有些屬性或許可在未來的技術創新包括量子計算等領域“

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       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的研究組發展出一套自動計算材料拓撲性質的新方法,在近4萬種材料中發現了8千余種拓撲材料,十幾倍于過去十幾年間人們找到的拓撲材料的總和,并據此建立了拓撲電子材料的在線數據庫。國際學術刊物《自然》在線發表了該成果【1】。  拓撲學是數學的重要分

    強磁場下的三維狄拉克半金屬材料研究獲進展

      中國科學院合肥物質科學研究院強磁場科學中心研究員田明亮課題組在穩態強磁場實驗裝置水冷磁體和極低溫測試系統的支持下,在三維狄拉克半金屬研究中取得新進展,相關研究結果在線發表在美國物理學會Physical Review B 上。  三維拓撲狄拉克半金屬是目前凝聚態領域和材料科學領域研究的熱點,它被人

    二維錫烯拓撲材料研究取得進展

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    新型拓撲超材料以指數級放大聲波

      荷蘭原子分子國立研究所科學家與來自德國、瑞士和奧地利的伙伴合作,創造了一種新型超材料,聲波能以前所未有的方式在其中流動。它提供了一種新的機械振動放大形式,具有改進傳感器技術和信息處理設備的潛力。這種超材料是“玻色子基塔耶夫鏈”(Bosonic Kitaev chain)的首個例子,其特殊性質源自

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      金屬單質鈹具有十分罕見的性質,不但具有極輕高強的特點,而且是優異的等離子體面向材料(比如核聚變堆鈹毯),是反應堆中最好的中子減速劑,是透X射線的能力最強的金屬等。因此,鈹在原子能、火箭、導彈、航空、宇宙航行以及冶金工業中有重要作用。同時,鈹還具有特殊的電子結構,其電子輸運性質接近于半金屬,磁場條

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      德國尤利希研究中心領導的一個國際研究團隊在最新一期《自然·通訊》雜志上撰文指出,他們首次證明了在二維材料中存在一種奇異的電子態——費米弧,這為新型量子材料及其在新一代自旋電子學和量子計算中的潛在應用奠定了基礎。  研究人員解釋說,他們檢測到的費米弧是費米面的一種特殊形式。費米面在凝聚態物理中用于

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