蜂窝晶格上可调手性异常与相干输运
介观与纳米尺度物理
2024-11-22 v2 混沌动力学
摘要
对节能材料的探索不仅受现代电子学需求驱动,也受神经形态计算与人工智能新兴应用的推动。目前存在两种实现无耗散输运的机制:超导与量子霍尔效应。本文揭示,通过合理设计无需任何磁场即可调的手性异常,在蜂窝晶格上理论上可实现无耗散输运。打破通常的可公度性假设并施加外电场,导致材料中产生具有手性异常的电子模式,能够在体相而非边缘实现无耗散输运。随着电场增大,系统达到类立方色散材料相。尽管该方案性能可与其它已知的基于蜂窝晶格的弹道导体(如扶手椅型纳米管、锯齿形纳米带与假想的累积碳炔)相媲美,它却提供了因平带色散导致的强关联局域化路径,以及具有叉形分岔与临界慢化现象的奇异立方色散材料。这些结果开辟了节能信息处理与高阶色散材料设计的新研究途径。
引用
@article{arxiv.2310.02148,
title = {Tunable chiral anomalies and coherent transport on a honeycomb lattice},
author = {Vasil A. Saroka and Fanmiao Kong and Charles A. Downing and Renebeth B. Payod and Felix R. Fischer and Xiankai Sun and Lapo Bogani},
journal= {arXiv preprint arXiv:2310.02148},
year = {2024}
}
备注
119 pages, 18 figures, 1 table