論文の概要: Phase Coherent Transport in Two-Dimensional Tellurium Flakes
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2508.19241v1
- Date: Tue, 26 Aug 2025 17:59:03 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-08-27 17:42:38.943884
- Title: Phase Coherent Transport in Two-Dimensional Tellurium Flakes
- Title(参考訳): 2次元テルルフレークにおける相コヒーレント輸送
- Authors: Mohammad Hafijur Rahaman, Nathan Sawyers, Mourad Benamara, Trudie Culverhouse, Repaka Maheswar, Qiyuan He, Hugh Churchill, Dharmraj Kotekar Patil,
- Abstract要約: 元素テルル(Te)フレークを用いたデバイスの作製と包括的量子輸送研究について報告する。
ケルビン30mの厚さ17nmのフレークに最大1000cm2/Vまで達するホールモビリティを実証した。
観測された多種多様な量子輸送現象は、私たちの薄いTeフレークの質を高める。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.4171383212362003
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Elemental tellurium (Te) is a compelling van der Waals material due to its interesting chiral crystal structure and predicted topological properties. Here, we report the fabrication and comprehensive quantum transport study of devices based on Te flakes with varying thicknesses. We demonstrate a hole mobility reaching up to 1000 cm2/V.s in a 17 nm thick flake at 30 Kelvin. At deep cryogenic temperatures (< 50mK), the transport characteristics transition from Coulomb blockade in the low carrier density regime to pronounced Fabry-P\'erot (F-P) interference at higher densities. Notably, the visibility of these F-P oscillations is significantly enhanced in the thinner flake device. The application of a magnetic field reveals a clear Zeeman splitting of the conductance peaks. The rich variety of quantum transport phenomena observed underscores the high quality of our thin Te flakes and establishes them as a promising platform for exploring novel physics and device concepts, such as topological superconductivity and low-power spintronic applications.
- Abstract(参考訳): テルル元素(Te)は、興味深いキラル結晶構造と予測トポロジカルな性質のため、魅力的なファンデルワールス材料である。
本稿では,Teフレークの厚みの異なるデバイスの製造と包括的量子輸送研究について報告する。
ケルビン30mの厚さ17nmのフレークで1000cm2/Vまで到達するホールモビリティを実証した。
深い低温 (50mK) では, 輸送特性はキャリア密度の低いクーロン遮断状態から, 高い密度でのFabry-P'erot (F-P) 干渉に遷移する。
特に、これらのF−P発振の可視性は、より薄いフレーク装置において著しく向上する。
磁場の適用により、コンダクタンスピークの明確なゼーマン分裂が明らかになる。
観測された多種多様な量子輸送現象は、私たちの薄いTeフレークの質を高め、トポロジカル超伝導や低出力スピントロニクスのような新しい物理学やデバイスの概念を探求するための有望なプラットフォームとして確立している。
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