論文の概要: Probing topological phase transitions via quantum reflection in the
graphene family materials
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.05702v2
- Date: Thu, 5 Aug 2021 17:28:17 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-31 08:42:22.162969
- Title: Probing topological phase transitions via quantum reflection in the
graphene family materials
- Title(参考訳): グラフェン系材料の量子反射による位相相転移の探索
- Authors: P. P. Abrantes, Tarik P. Cysne, D. Szilard, F. S. S. Rosa, F. A.
Pinheiro, C. Farina
- Abstract要約: 量子反射確率は原子-表面の組み合わせによって外部エージェントによって高度に調整可能であることを示す。
その結果, 分散力は量子反射において重要な役割を果たすだけでなく, グラフェン系材料のトポロジカル相転移をナノスケールでの原子-表面相互作用によって探究できることがわかった。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We theoretically investigate the quantum reflection of different atoms by
two-dimensional (2D) materials of the graphene family (silicene, germanene, and
stanene), subjected to an external electric field and circularly polarized
light. By using Lifshitz theory to compute the Casimir-Polder potential, which
ensures that our predictions apply to all regimes of atom-2D surface distances,
we demonstrate that the quantum reflection probability exhibits distinctive,
unambiguous signatures of topological phase transitions that occur in 2D
materials. We also show that the quantum reflection probability can be highly
tunable by these external agents, depending on the atom-surface combination,
reaching a variation of 40% for Rubidium in the presence of a stanene sheet.
Our findings attest that not only dispersive forces play a crucial role in
quantum reflection, but also that the topological phase transitions of the
graphene family materials can be comprehensively and efficiently probed via
atom-surface interactions at the nanoscale.
- Abstract(参考訳): 理論的には、外電場と円偏光を受けるグラフェン族(ケイ素、ゲルマン、ステネン)の2次元(2次元)材料による異なる原子の量子反射を理論的に研究する。
リフシッツ理論を用いてカシミール・ポルダーポテンシャルを計算することにより、我々の予測が原子2次元表面距離の全ての状態に適用可能であることを保証し、量子反射確率が2次元材料で発生する位相遷移の特異かつ曖昧なシグネチャを示すことを示した。
また, 原子-表面の組み合わせによっては, 量子反射確率は, スタテンシートの存在下でのルビジウムの40%の変動に達することが示唆された。
この結果から, 分散力は量子反射において重要な役割を果たすだけでなく, グラフェン系材料のトポロジカル相転移をナノスケールでの原子-表面相互作用によって包括的かつ効率的に探究できることが示された。
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