物理化學研究所、東京大學、東京工業大學和聖大的國際合作研究小組,我們發現了一個類似的零質量狄拉克電子態發展的一般原理整個內部的石墨烯。

 固體材料中的拓撲電子態和這些態之間的相變受到了廣泛的關注,因為它們是 2016 年諾貝爾物理學獎的主題。

 當按照即使連續變形也不會消失的特性(例如孔數和扭曲數)對拓撲(拓撲)的本質進行分類時,無論其大小和形狀如何,都會出現根據分類的共同屬性材料。類似的東西。通過將其應用於決定電子狀態的波函數,理論上提出了“拓撲絕緣體”等,並通過實驗進行了驗證。然而,從來沒有一個通用的方法或明確的指導方針來戰略性地創建拓撲材料。

 此次國際合作研究組基於量子力學基本原理計算了TMD的電子態,並從理論上構建了一般原理。然後,當通過角分辨光電子能譜進行實驗驗證時,可以直接觀察詳細的電子結構,發現具有六種不同成分的 TMDs 具有拓撲表面電子態和三維結構,正如所提出的一般原理理論上預測的那樣。他說他能夠確認電子態的存在,並成功地證明了一般原理是正確的。

 該結果有望為拓撲電子材料的研究領域提供通用的基礎理論,為拓撲電子態控制和材料設計提供重要的新指導。

論文信息:[自然材料] 過渡金屬二硫屬化物中單軌道流形的大塊狄拉克錐和拓撲表面態的普遍形成

大學學報在線編輯部

這是大學期刊的在線編輯部。
文章由對大學和教育具有高水平知識和興趣的編輯人員撰寫。