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拓扑材料ZrTe5在强磁场下的反常热电效应
2019-11-22作者:浏览次数:8  来源:上海康路仪器设备有限公司
中科院强磁场科学中心张警蕾副研究员、田明亮研究员,南方科技大学卢海舟教授,上海师范大学王春明教授组成的研究团队,利用稳态强磁场装置,研究了拓扑材料ZrTe5在强磁场下的反常热电效应,相关研究成果以Anomalous thermoelectric effects of ZrTe5 in and beyond the quantum limit为题在美国物理学会期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)上发表。
 ZrTe5是一种兼具一维链状和二维层状结构特点的拓扑材料。前期研究结果表明,通过施加压力、应力或改变温度,ZrTe5可在不同的拓扑态之间转换。除了丰富的拓扑态,ZrTe5的量子极限相对较低,只需要较小的磁场就可以使其达到量子临界。近年来ZrTe5在强磁场下所表现出的新奇物理现象也受到学术界广泛关注。
 在该项工作中,研究人员对ZrTe5单晶样品在强磁场下的热电效应(塞贝克效应和能斯特效应)进行了深入研究。实验观察到在低温下由狄拉克费米子导致的反常能斯特效应。随着磁场的增强,ZrTe5的塞贝克系数和能斯特效应都表现出明显的量子振荡。当磁场达到5.2特斯拉时,ZrTe5所有电子都占据在最低朗道能级,即系统处于量子极限。前期理论预测表明,进入量子极限后,狄拉克/外尔半金属的热电势将随着磁场的增强呈非饱和的增长,但是ZrTe5的塞贝克系数在5特斯拉以上出现反常的“鼓包”。
 为了揭示ZrTe5在量子极限以上反常热电效应的机理,张警蕾通过不断改进测试方案,克服了水冷磁体振动和噪声大等困难,成功在水冷磁体最高33特斯拉强磁场下实现了对单晶样品的热电效应测量。实验发现ZrTe5的塞贝克系数在临界磁场B*为14特斯拉达到最小值,收敛为零,然后随着磁场增加又开始上升(图(a))。与此同时,ZrTe5能斯特信号在该临界磁场附近发生符号的改变(图(b))。理论计算表明,由于ZrTe5体态导带和价带具有能带反转的特性,进入量子极限后,ZrTe5电子和空穴的第零朗道能级会在临界磁场发生交汇(如图(c)所示)。因此,在该临界磁场附近,ZrTe5塞贝克系数出现一个为零的谷值,同时能斯特信号发生符号的转变。通常情况下,作为拓扑非平庸体态的特征,能带反转这一特性很难通过电输运实验直接探测。该项工作表明强磁场下热电效应的测量可作为探测拓扑材料能带反转的直接实验手段。

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