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由各向异性化学相分离驱动的关联系统向列性

材料科学 2018-11-06 v3

摘要

向列性(即面内旋转对称性破缺)的起源,特别是自旋、轨道或电荷自由度的自发单向有序所起的相对作用,是磁性、非常规超导和量子霍尔效应系统中的挑战性问题,分别在掺杂半导体系统如 Ga_{1-x}Mn_xAs、Cu_xBi_2Se_3 和 Ga(Al)As/Al_xGa_{1-x}As 量子阱的背景下讨论。在此,受我们对 In_{1-x}Fe_xAs 的实验和理论结果指导,我们证明生长表面(其对称性低于体材料)的旋节线相分离可导致合金组分的淬火向列序,进而支配低温磁性和磁输运性质,特别是此处推进的 C_{2v} 对称群的磁阻各向异性理论。这些发现,连同早先关于 Ga_{1-x}Mn_xAs 的数据,展示了在各向异性化学相分离在何种条件下解释到集体相的跃迁温度的大小或仅破缺其旋转对称性。我们探讨在生长过程中设定的杂质或合金组分的定向分布可在多大程度上解释其他类别关联系统中观测到的向列性这一问题。

关键词

引用

@article{arxiv.1807.05966,
  title  = {Nematicity of correlated systems driven by anisotropic chemical phase separation},
  author = {Ye Yuan and René Hübner and Magdalena Birowska and Chi Xu and Mao Wang and Slawomir Prucnal and Rafal Jakiela and Kay Potzger and Roman Böttger and Stefan Facsko and Jacek A. Majewski and Manfred Helm and Maciej Sawicki and Shengqiang Zhou and Tomasz Dietl},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1807.05966},
  year   = {2018}
}

备注

16 pages and 11 figures