用各向同性静水压重新对称化破缺的对称性
介观与纳米尺度物理
2019-11-20 v1 强关联电子
摘要
凝聚态物理近期的进展,如石墨烯、拓扑绝缘体和 Weyl 半金属,往往源于其晶格结构特定的拓扑对称性。具有不同自由度(如自旋、谷、层等)的量子态从这些对称性中产生,这些态的相干叠加形成多个能带子带。赝自旋,一个类比于 Dirac 旋量矩阵的概念,是对此类多子带系统的成功描述。当电子-电子相互作用占主导时,多体量子相出现。它们通常具有数字化的赝自旋极化,并在某些普适临界赝自旋能隙处表现出尖锐的相变。在本稿件中,我们呈现了静水压诱导的两个最低朗道能级之间简并的显著发现。该简并由朗道能级填充因子 = 3/2 附近脆弱关联量子液体相的赝自旋极化转变所证实。得益于恒定的空穴浓度以及这些转变的敏感特性,我们可以研究量级为 10 eV 的静水压精细调控效应,远超其他技术最先进的 meV 级分辨率。
引用
@article{arxiv.1904.00550,
title = {Re-Symmetrizing the Broken Symmetry with Isotropic Hydrostatic Pressure},
author = {Ke Huang and Pengjie Wang and L. N. Pfeiffer and K. W. West and K. W. Baldwin and Yang Liu and Xi Lin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1904.00550},
year = {2019}
}