Спиновый бесщелевой полупроводник

Оглавление1 Полупроводник без спиновых щелей1.1 Фазы и фазовые переходы1.2 Полупроводники без спиновых щелей1.3 Линейные полупроводники типа Дирака без спиновых щелей1.4 […]

Полупроводник без спиновых щелей

  • Фазы и фазовые переходы

    • Фазы: твердый, жидкость, газ, плазма, конденсат Бозе-Эйнштейна, бозе-газ, фермионный конденсат, ферми-газ, ферми-жидкость, сверхтвердый, сверхтекучесть, жидкость Латтингера, временной кристалл  
    • Фазовые переходы: QCP (контроль качества), структура электронного диапазона, плазма, изолятор, изолятор Мотта, полупроводник, полуметалл, проводник, сверхпроводник, термоэлектрический, пьезоэлектрический, сегнетоэлектрик, топологический изолятор, полупроводник без спиновых щелей, квантовый эффект Холла, вращающийся эффект Холла, эффект Кондо, диамагнетик, супердиамагнетик, парамагнетик, суперпарамагнетик, ферромагнетик, антиферромагнетик-метамагнетик, вращающееся стекло, фонон, экситон, плазмон, поляритон, полярон, магнон, ротон, аморфное твердое вещество, коллоидный, гранулированный материал, жидкий кристалл, полимер  
  • Полупроводники без спиновых щелей

    • Новый класс материалов с уникальной электрической зонной структурой  
    • Отсутствие запрещенной зоны для одного спинового канала, ограниченный зазор для другого  
    • Края зон проводимости и валентной зоны соприкасаются, что делает их чувствительными к внешним воздействиям  
    • Легкость настройки концентрации зарядов путем легирования или стробирования  
  • Линейные полупроводники типа Дирака без спиновых щелей

    • Линейная дисперсия, идеальная платформа для безмассовой и недиссипативной спинтроники  
    • Спин-орбитальная связь открывает зазор для полностью поляризованной зоны проводимости и валентной зоны  
    • Электрический ток может протекать по краю образца без сопротивления  
    • Квантовый аномальный эффект Холла ранее реализован только в магнитно-легированных топологических изоляторах  
  • Полупроводники без параболических спиновых щелей

    • Подвижность электронов на два-четыре порядка выше, чем в классических полупроводниках  
    • Конвергенция топологии и магнетизма делает их идеальными для реализации квантового аномального эффекта Холла при комнатной температуре  
    • Топологически нетривиальны  
  • Предсказание и открытие

    • Спин-бесщелевой полупроводник предложен в 2008 году Сяолинем Ваном из Университета Вуллонгонга  
  • Свойства и области применения

    • Высокая спиновая поляризация носителей, многообещающие электронные и магнитные свойства для спинтроники  
    • Заряженные частицы могут быть полностью поляризованы по спину, что позволяет управлять вращением с помощью небольшой внешней энергии  

Полный текст статьи:

Спиновый бесщелевой полупроводник

Оставьте комментарий

Прокрутить вверх