项目名称: 石墨烯体系中一维拓扑受限电子态输运性质的研究

项目编号: No.11474265

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2015

项目学科: 数理科学和化学

项目作者: 乔振华

作者单位: 中国科学技术大学

项目金额: 79万元

中文摘要: 石墨烯独特的蜂窝状六角晶格结构决定了其特有的多种双重自由度:电子自旋、A/B子晶格赝自旋、K/K'谷赝自旋、以及多层石墨烯的上/下层组成的赝自旋。通过外部操控这些自由度,可以在狄拉克点打开各种非平庸的体能隙。其中较易实现的实验方案便是在AB型的双层石墨烯上外加一个垂直的电场。由此打开的非平庸的体能隙可以实现量子谷霍尔效应。当电场随空间变化时,在零电场处(两边具有相反的谷拓扑性质)会形成一种零模电子态。我们前期的计算发现,该态呈现零弯曲阻力特性,以及在拓扑交叉处存在与几何构型相关的反常电流分配现象。在本项目中,我们的研究将主要集中在以下几点:(1)理论解释零弯曲阻力和反常电流分配的根本原因,并揭示与几何构型相关的严格电流分配规律;(2)利用外部手段调控拓扑交叉处的电流分配,并将研究对象拓展到量子反常/自旋霍尔体系;(3)探讨实验上目前无法观测到该拓扑态的原因并提供一个实验可行性方案。

中文关键词: 低维介观体系;石墨烯;电子输运;量子调控;纳米材料

英文摘要: In graphene, due to its special honeycomb-lattice structure, there are three binary degrees of freedom: real spin, A/B sublattice pseudospin, and K/K' valley pseudospin. Through manipulating these degrees of freedom, various nontrivial bulk band gap can open at the Dirac points. A much more practical scheme is to apply a perpendicular electric field in bilayer graphene. The resulting bulk band gap can host a valley Hall effect. When the electric field varies spatially, a zero mode can appear along the lines with zero electric field (the corresponding valley topologies are opposite in the opposite regimes). Our previous research found that this zero-mode shows zero band resistance and a geometry-dependent counterintuitive current partition law. In this project, we mainly focus on: (1) the theory of the zero bend resistance and counterintuitive current partition, and finding the current partition law for the general topological intersections; (2) the external control of the current partition at topological intersections, and extending these studies to the fields of quantum anomalous Hall effect and two-dimensional topological insulators; and (3) explaining why the experimentalists cannot observe the topological zero-line mode and providing a realizable setup.

英文关键词: Low-dimensional mesoscopic system;Graphene;Electronic transport;Quantum control;Nanomaterials

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

《美国太空部队的数字化服务愿景》,17页 pdf
专知会员服务
40+阅读 · 2022年4月4日
【TPAMI2022】双曲深度神经网络研究综述
专知会员服务
65+阅读 · 2021年12月29日
专知会员服务
36+阅读 · 2021年7月17日
专知会员服务
21+阅读 · 2021年6月26日
专知会员服务
44+阅读 · 2021年5月24日
【NeurIPS2020】可靠图神经网络鲁棒聚合
专知会员服务
19+阅读 · 2020年11月6日
【ACM MM2020】跨模态分布匹配的半监督多模态情感识别
专知会员服务
42+阅读 · 2020年9月8日
专知会员服务
28+阅读 · 2020年8月8日
【CVPR2020-港中文】 图像识别中的自注意力探索
专知会员服务
55+阅读 · 2020年4月29日
微软发布量子计算最新成果,证实拓扑量子比特的物理机理
微软研究院AI头条
0+阅读 · 2022年3月18日
平台积分体系设计方案
PMCAFF
31+阅读 · 2018年11月17日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
Arxiv
35+阅读 · 2022年3月14日
Arxiv
17+阅读 · 2020年11月15日
Deep Anomaly Detection with Outlier Exposure
Arxiv
17+阅读 · 2018年12月21日
小贴士
相关VIP内容
《美国太空部队的数字化服务愿景》,17页 pdf
专知会员服务
40+阅读 · 2022年4月4日
【TPAMI2022】双曲深度神经网络研究综述
专知会员服务
65+阅读 · 2021年12月29日
专知会员服务
36+阅读 · 2021年7月17日
专知会员服务
21+阅读 · 2021年6月26日
专知会员服务
44+阅读 · 2021年5月24日
【NeurIPS2020】可靠图神经网络鲁棒聚合
专知会员服务
19+阅读 · 2020年11月6日
【ACM MM2020】跨模态分布匹配的半监督多模态情感识别
专知会员服务
42+阅读 · 2020年9月8日
专知会员服务
28+阅读 · 2020年8月8日
【CVPR2020-港中文】 图像识别中的自注意力探索
专知会员服务
55+阅读 · 2020年4月29日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2009年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员