亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Coexisting massive and massless Dirac fermions in symmetry-broken bilayer graphene

双层石墨烯 迪拉克费米子 物理 凝聚态物理 石墨烯 无质量粒子 螺旋狄拉克费米子 Dirac(视频压缩格式) 费米子 电荷(物理) 拓扑(电路) 量子力学 狄拉克海 数学 组合数学 中微子
作者
Keun Su Kim,Andrew L. Walter,Luca Moreschini,Thomas Seyller,K. Horn,Eli Rotenberg,Aaron Bostwick
出处
期刊:Nature Materials [Nature Portfolio]
卷期号:12 (10): 887-892 被引量:182
标识
DOI:10.1038/nmat3717
摘要

Charge carriers in bilayer graphene are widely believed to be massive Dirac fermions that have a bandgap tunable by a transverse electric field. However, a full transport gap, despite its importance for device applications, has not been clearly observed in gated bilayer graphene, a long-standing puzzle. Moreover, the low-energy electronic structure of bilayer graphene is widely held to be unstable towards symmetry breaking either by structural distortions, such as twist, strain, or electronic interactions that can lead to various ground states. Which effect dominates the physics at low energies is hotly debated. Here we show both by direct band-structure measurements and by calculations that a native imperfection of bilayer graphene, a distribution of twists whose size is as small as ~0.1°, is sufficient to generate a completely new electronic spectrum consisting of massive and massless Dirac fermions. The massless spectrum is robust against strong electric fields, and has a unusual topology in momentum space consisting of closed arcs having an exotic chiral pseudospin texture, which can be tuned by varying the charge density. The discovery of this unusual Dirac spectrum not only complements the framework of massive Dirac fermions, widely relevant to charge transport in bilayer graphene, but also supports the possibility of valley Hall transport.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
dawn发布了新的文献求助10
刚刚
1秒前
SciGPT应助科研通管家采纳,获得10
44秒前
1分钟前
葛力发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
葛力完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
哈哈哈完成签到,获得积分10
2分钟前
dawn发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
liwang9301完成签到,获得积分10
2分钟前
S1mple完成签到,获得积分10
2分钟前
北国雪未消完成签到 ,获得积分10
2分钟前
丘比特应助dawn采纳,获得10
3分钟前
草木发布了新的文献求助10
3分钟前
3分钟前
泥娃娃完成签到,获得积分10
3分钟前
草木发布了新的文献求助10
4分钟前
我要读博完成签到 ,获得积分10
4分钟前
4分钟前
草木完成签到,获得积分20
4分钟前
juan完成签到 ,获得积分10
4分钟前
优雅山柏发布了新的文献求助10
4分钟前
孙燕应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
5分钟前
科研通AI2S应助草木采纳,获得10
5分钟前
YifanWang应助科研通管家采纳,获得30
6分钟前
KINGAZX完成签到 ,获得积分10
7分钟前
朴素的山蝶完成签到 ,获得积分10
7分钟前
7分钟前
7分钟前
优雅山柏发布了新的文献求助10
8分钟前
8分钟前
烟花应助东方既白采纳,获得10
8分钟前
8分钟前
东方既白完成签到,获得积分20
8分钟前
东方既白发布了新的文献求助10
8分钟前
科研通AI5应助ma采纳,获得10
9分钟前
9分钟前
高分求助中
Applied Survey Data Analysis (第三版, 2025) 800
Assessing and Diagnosing Young Children with Neurodevelopmental Disorders (2nd Edition) 700
Images that translate 500
引进保护装置的分析评价八七年国外进口线路等保护运行情况介绍 500
Algorithmic Mathematics in Machine Learning 500
Handbook of Innovations in Political Psychology 400
Mapping the Stars: Celebrity, Metonymy, and the Networked Politics of Identity 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3840848
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3382744
关于积分的说明 10526401
捐赠科研通 3102602
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1708918
邀请新用户注册赠送积分活动 822781
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 773603