扭转ZrS2双层中的超强自旋轨道耦合与拓扑莫尔工程
强关联电子
2022-08-30 v1 介观与纳米尺度物理
材料科学
摘要
我们预言,1T-ZrS的扭转双层实现了一种新颖且可调的平台,用以构建由强自旋轨道相互作用主导的二维拓扑量子相。在小扭转角下,ZrS异质结构产生出涌现且由扭转控制的莫尔Kagom\'e晶格,将几何阻挫与强自旋轨道耦合结合,从而产生具有高度可控且近无色散能带的莫尔量子自旋霍尔绝缘体。我们为IV族过渡金属硫族化物设计了一种通用赝自旋理论,其依赖于1T结构在点价带顶端的二分量特性,并研究了由拓扑莫尔Kagom\'e能带分数填充处强库仑排斥所产生的鲁棒量子反常霍尔相以及可能的分数量子陈绝缘态。我们的结果确立了IV族过渡金属硫族化物双层作为一种新颖莫尔平台,可在扭转可调环境中实现强关联拓扑相。
引用
@article{arxiv.2110.13370,
title = {Ultra-Strong Spin-Orbit Coupling and Topological Moir\'e Engineering in Twisted ZrS2 Bilayers},
author = {Martin Claassen and Lede Xian and Dante M. Kennes and Angel Rubio},
journal= {arXiv preprint arXiv:2110.13370},
year = {2022}
}
备注
9 pages, 4 figures