应变石墨烯中的子晶格对称性破缺与近藤效应增强
介观与纳米尺度物理
2019-05-15 v2
摘要
由于原始材料在狄拉克点的态密度呈线性消失,预测掺杂单层石墨烯中的近藤物理会表现出不寻常的特征。尽管已有若干尝试,该现象的确凿实验观测仍难以实现。一个可能的识别障碍是当化学势位于狄拉克点附近时极小的近藤温度尺度 。我们提出对单层石墨烯进行定制机械形变,以揭示近藤效应的独特指纹。已知非均匀应变会在远离狄拉克点的局域态密度(LDOS)中产生特定的交替变化,标志着子晶格对称性破缺效应。对于吸附在不同位置上的磁性杂质,微小的 LDOS 变化可在 的指数增大或减小中被放大。我们在两种形变几何中说明此行为:圆形“气泡”和长褶皱,二者均由高斯位移分布描述。我们计算了中等应变下的 LDOS 变化,并分析了描述以“顶位”或“空位”构型吸附的磁性原子的相关安德森杂质模型。该杂质模型的数值重整化群解表明,更高的预期 值,加上石墨烯吸附点变化下独特的空间图案,使顶位构型更有希望用于实验观测近藤效应的特征。 的强应变敏感性可将顶位近藤物理提升至使用扫描隧道显微镜等局域探针可实验观测的范围。
引用
@article{arxiv.1808.08285,
title = {Sublattice symmetry breaking and Kondo-effect enhancement in strained graphene},
author = {Dawei Zhai and Kevin Ingersent and Sergio E. Ulloa and Nancy Sandler},
journal= {arXiv preprint arXiv:1808.08285},
year = {2019}
}
备注
19 pages, 7 figures (added Figs. 6 and 7 to version 1)