論文の概要: Experimental Realization of Two-Dimensional Buckled Lieb lattice
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2001.01045v1
- Date: Sat, 4 Jan 2020 06:06:37 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-14 12:56:39.122605
- Title: Experimental Realization of Two-Dimensional Buckled Lieb lattice
- Title(参考訳): 二次元バックルリーブ格子の実験的実現
- Authors: Haifeng Feng, Chen Liu, Si Zhou, Nan Gao, Qian Gao, Jincheng Zhuang,
Xun Xu, Zhenpeng Hu, Jiaou Wang, Lan Chen, Jijun Zhao, Yi Du
- Abstract要約: リーブ格子を持つ2次元(2D)材料は、エキゾチックな電子バンド構造をホストすることができる。
分子線エピタキシー法によりアルミニウム基板上にスズ上層を積層した2Dシステムを実験的に実現した。
我々の研究は、リーブ格子に基づく2次元量子材料を構築するための魅力的な方法を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 8.949993833701319
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Two-dimensional (2D) materials with a Lieb lattice can host exotic electronic
band structures. Such a system does not exist in nature, and it is also
difficult to obtain in the laboratory due to its structural instability. Here,
we experimentally realized a 2D system composed of a tin overlayer on an
aluminum substrate by molecular beam epitaxy. The specific arrangement of Sn
atoms on the Al(100) surface, which benefits from favorable interface
interactions, forms a stabilized buckled Lieb lattice. Our theoretical
calculations indicate a partially broken nodal line loop protected by its
mirror reflection symmetry and a topologically nontrivial insulating state with
a spin-orbital coupling (SOC) effect in the band structure of this Lieb
lattice. The electronic structure of this system has also been experimentally
characterized by scanning tunnelling spectroscopy and angle-resolved
photoemmision spectroscopy. Our work provides an appealing method for
constructing 2D quantum materials based on the Lieb lattice.
- Abstract(参考訳): リーブ格子を持つ2次元(2D)材料は、エキゾチックな電子バンド構造をホストすることができる。
このようなシステムは自然界には存在せず、構造的な不安定さのため実験室では入手が困難である。
そこで我々は,アルミニウム基板上のスズ重層からなる2Dシステムについて,分子線エピタキシーにより実験を行った。
Al(100)表面上のSn原子の特定の配列は、良好な界面相互作用の恩恵を受け、安定に座屈したリーブ格子を形成する。
我々の理論計算は、ミラー反射対称性と、このリーブ格子のバンド構造にスピン軌道結合(soc)効果を持つ位相的に非自明な絶縁状態によって保護される部分的断線ループを示している。
このシステムの電子構造は、走査トンネル分光法と角度分解光エミジョン分光法で実験的に特徴づけられている。
我々の研究はリーブ格子に基づく2次元量子材料を構築するための魅力的な方法を提供する。
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