中文

外尔费米子系统中无序驱动量子临界点附近的核自旋弛豫率

介观与纳米尺度物理 2020-04-15 v1 强关联电子

摘要

外尔半金属(SMs)中的杂质和位错等无序会驱动一个量子临界点(QCP),在该点外尔点处的态密度获得非零值。在QCP附近,物理量的渐近低能奇异性由临界指数 ν\nuzz 控制。源于核自旋与外尔费米子系统中长程轨道电流之间超精细耦合的核自旋-晶格弛豫率表现出有趣的临界行为。基于针对杂质的自洽玻恩近似,我们研究了无序外尔半金属中由轨道电流引起的核自旋-晶格弛豫率 1/T11/T_1。我们发现,在QCP处 (T1T)1E2/z(T_1T)^{-1}\sim E^{2/z},其中 EE 是相对于外尔点的温度 TT 和化学势 μ(T)\mu(T) 的最大值。该 (T1T)1(T_1T)^{-1} 的标度行为也由自洽 TT 矩阵近似所证实,其中 μ(T)\mu(T) 显著的温依赖可能起重要作用。我们希望这些 (T1T)1(T_1T)^{-1} 的结果将推动对外尔材料中无序驱动量子临界性的探索。

关键词

引用

@article{arxiv.1912.11996,
  title  = {Nuclear spin relaxation rate near the disorder-driven quantum critical point in Weyl fermion systems},
  author = {Tomoki Hirosawa and Hideaki Maebashi and Masao Ogata},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1912.11996},
  year   = {2020}
}