本文利用強關聯電子系統的理論和計算方法,研究了莫爾過渡金屬硫族化合物 (TMD) 異質雙層中由強交互作用和能帶拓撲交織所產生的一系列新奇電子態,特別關注於 νT = 2(每個莫爾元胞兩個電子)的填充。
儘管 Cr$_{1+\delta}$Te$_2$ 化合物中存在非零貝里曲率,但由於不同節點處貝里曲率的正負貢獻相互抵消,導致內稟反常霍爾效應受到抑制。
本研究利用角分辨光電子能譜系統地探討了菱形多層石墨烯的電子結構隨層數的演變,揭示了其從三維Su-Schrieffer-Heeger模型到拓撲狄拉克節點螺旋半金屬的厚度驅動拓撲相變。
本研究利用掃描穿隧顯微鏡和光譜學,直接觀察到菱形三層石墨烯中的谷間相干態,並發現其在高、低電荷密度區域呈現不同的特性,其中高電荷密度區域的不可公度谷間相干晶體態,可能與超導性的產生機制有關。
本文提出了一種通過扭曲 II 型 Rashba 同質雙層結構來實現可調諧拓撲平坦能帶的新方法,並以扭曲的 BiTeI 雙層結構為例,預測了具有極窄带宽的平坦拓撲能帶的出現,以及隨著扭曲角度的增加,系統從谷霍爾絕緣體到量子自旋霍爾絕緣體的拓撲相變。
這項研究證明了金屬極性磁體是實現拓撲 A 相和探索倒易空間介導的新興電動力學響應的有利背景。
UOTe 是一種新型的二維材料,同時展現出近藤效應、反鐵磁性和非平庸拓撲性質,為研究強關聯電子系統中的奇異量子現象提供了一個獨特的平台。
本文提出了一種基於超晶胞瓦尼爾函數的伯納爾雙層石墨烯低能模型,該模型能夠精確地描述低電子密度下的能帶結構和貝里曲率,並為研究相關的多體物理現象提供了一個易於理解的實空間框架。
具備能隙的一維多體系統中,當系統受到具有一定動量的算符擾動時,其四點函數會隨著時間差線性發散,這種現象可以通過考慮準粒子的彈道傳播和散射過程的半古典分析來理解。
拓撲與準週期性共存於莫爾材料中,可產生顯著的量子臨界現象並增強超導性。