Spin splitting, Kondo correlation and singlet-doublet quantum phase transition in a superconductor-coupled InSb nanosheet quantum dot
本文通过在 InSb 纳米片中实现超导体耦合量子点,研究并展示了其具有大 因子和强自旋轨道耦合的特性,并观测到了 Kondo 效应以及由耦合强度驱动的二重态-单态量子相变。
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凝聚态物理中的介观尺度领域,正探索着微观量子世界与宏观经典物理之间迷人的交界地带。在这里,电子的行为既不完全遵循单个原子的规律,也不完全服从大块材料的特性,而是展现出独特的集体行为,为未来量子计算和新型电子器件奠定了基石。
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本文通过在 InSb 纳米片中实现超导体耦合量子点,研究并展示了其具有大 因子和强自旋轨道耦合的特性,并观测到了 Kondo 效应以及由耦合强度驱动的二重态-单态量子相变。
本文研究了由石墨烯与扭转铁电双层组成的范德华异质结,发现其产生的静电莫尔超晶格势场通过调控能带结构中的范霍夫奇点,实现了共振吸收以及仅由位移电流驱动的线性光伏效应。
本文提出了一种由真空涨落诱导的固体额外零点能,其密度与描述多体量子几何性质的“量子权重”成正比,并可通过超导电路产生的排斥力或作用于电容器极板的“量子几何力”进行实验观测。
本文通过第一性原理研究,揭示了过渡金属硫族化合物中 Rashba 耦合的微观起源,发现其由内部极化与层间杂化之间的竞争决定,并提出了利用轨道极化不平衡度来表征能带不对称性及自旋排序的新物理量。
本文通过研究交流偏压下的超额光辅助噪声,揭示了马约拉纳(或准马约拉纳)束缚态与零能安德烈夫束缚态在噪声随直流偏压变化规律上的显著差异,为区分这两种拓扑超导候选态提供了新手段。
本文通过第一性原理计算研究了准一维材料 中的相干声子激发机制,发现通过特定的拉曼活性模式(尤其是 2.51 THz 的 CDW 幅度模式)可以抑制电荷密度波(CDW)能隙并诱导 Weyl 半金属态的瞬态恢复。
本文通过原位加热反射磁圆二色性(RMCD)实验,揭示了反位缺陷及热效应对少层 磁转变过程的关键影响,为理解其磁性争议及实现受控拓扑量子态提供了新视角。
本文通过理论研究表明,在石墨烯与磁性材料界面形成的量子霍尔态中,反向流动的电子与空穴边缘通道间的自旋翻转散射,能够实现具有超过100%自旋极化率且可跨越宏观距离的无耗散自旋输运。
本文通过第一性原理计算,发现并证实了新型锑基二维氧化硫族化合物( 及 Janus )具有良好的稳定性、可调控的光电性能及光催化活性,为开发下一代各向异性光电器件和可持续能源转换材料提供了理论基础。
本文通过分子束外延与溅射沉积相结合的方法,研究了在具有阶梯状形貌的拓扑绝缘体 界面上生长超薄磁性多层膜的优化工艺,证明了通过引入特定厚度的缓冲层可以实现均匀的垂直磁各向异性及清晰的磁畴结构。