通过控制掺杂 Mott 绝缘体中的自旋液态性实现金属-绝缘体转变
强关联电子
2022-02-15 v1 材料科学
超导电性
摘要
量子自旋液体态中自旋在方向上量子力学离域,迄今已在源于强排斥相互作用的电荷局域化 Mott 绝缘体中被研究。然而,最近发现具有三角晶格的掺杂 Mott 绝缘体 -(ET)HgBr 同时表现出类自旋液体磁性与金属性电导。因此,现在有可能通过实验探索自旋液态性如何影响电导,这一问题已受到大量理论关注。在此,利用一种新开发的结合单轴与静水压的方法,我们研究了掺杂 Mott 绝缘体中的电导,控制分别决定自旋液态性与 Mott 性的三角晶格几何与排斥强度。我们发现,在强相互作用 regime 中,电子态随几何阻挫变化经由非费米液体从绝缘体急剧转变为费米液体,这表明自旋液态性促进了电荷离域。该结果表明,在掺杂 Mott 绝缘体中,通过自旋与电荷的纠缠,自旋自由度的阻挫对电荷输运具有决定性影响。
引用
@article{arxiv.2202.06032,
title = {Metal-insulator transition via control of spin liquidity in a doped Mott insulator},
author = {Hiroshi Oike and Kazuya Miyagawa and Hiromi Taniguchi and Hiroyuki Okamoto and Kazushi Kanoda},
journal= {arXiv preprint arXiv:2202.06032},
year = {2022}
}