三维相互作用电子系统中拓扑相变的量子临界性
强关联电子
2014-10-02 v1 介观与纳米尺度物理
摘要
凝聚态物质中的拓扑相变伴随着电子波函数的奇异涌现,通常表现为动量空间中的能隙闭合点。在三维常规拓扑绝缘体中,能隙闭合点附近的低能理论可以用耦合到长程库仑相互作用的相对论性狄拉克费米子来描述,因此拓扑相变的量子临界点为检验量子电动力学的新颖预测提供了一个有前景的平台。在这里,我们展示了一类新的量子临界现象出现在打破反演对称性或时间反演对称性的拓扑材料中。在量子临界点,理论由涌现的低能费米子描述,称为各向异性Weyl费米子,它们同时表现出相对论性和牛顿动力学。各向异性色散与库仑相互作用之间的相互作用带来了一种新的屏蔽现象,区别于金属中传统的Thomas-Fermi屏蔽和狄拉克费米子中的对数屏蔽。
关键词
引用
@article{arxiv.1406.2766,
title = {Quantum Criticality of Topological Phase Transitions in 3D Interacting Electronic Systems},
author = {Bohm-Jung Yang and Eun-Gook Moon and Hiroki Isobe and Naoto Nagaosa},
journal= {arXiv preprint arXiv:1406.2766},
year = {2014}
}
备注
23 pages, 3 figures, 1 table