通过磁化旋转创建 Weyl 节点并控制其能量
介观与纳米尺度物理
2020-01-01 v2 强关联电子
摘要
由于不依赖于任何晶体对称性的存在,Weyl 节点是电子结构的稳健拓扑特征,可以出现在任何动量和能量处。作为 Berry 曲率的汇与源,Weyl 节点被预测会强烈影响横向电子响应,例如在反常霍尔效应或能斯特效应中。然而,为了观察到大的反常效应,Weyl 节点需要接近或处于费米能级,这意味着能带结构必须通过外部参数(例如化学掺杂或压力)进行调控。在这里,我们表明,在铁磁金属中,可以通过磁化强度的旋转来实现 Weyl 节点能量和动量的调控。以 CoSnS 为例,我们使用基于密度泛函理论的电子结构计算表明,通过将磁化方向偏离易磁化轴,不仅可以创建新的 Weyl 节点,还可以将 Weyl 节点精确驱动至费米面。我们还表明,Weyl 节点在能量和动量上的动力学强烈影响了计算得到的反常霍尔和能斯特电导率。
引用
@article{arxiv.1903.03179,
title = {Creating Weyl nodes and controlling their energy by magnetization rotation},
author = {Madhav Prasad Ghimire and Jorge I. Facio and Jhih-Shih You and Linda Ye and Joseph G. Checkelsky and Shiang Fang and Efthimios Kaxiras and Manuel Richter and Jeroen van den Brink},
journal= {arXiv preprint arXiv:1903.03179},
year = {2020}
}
备注
Supp. Material added