已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,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.

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
2秒前
Wish完成签到,获得积分10
3秒前
梁33完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
5秒前
Sylvia_J完成签到 ,获得积分10
6秒前
清脆泥猴桃完成签到,获得积分10
9秒前
凉雨街发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
10秒前
Vexolve完成签到 ,获得积分10
11秒前
欧拉不拉发布了新的文献求助10
14秒前
米豆完成签到 ,获得积分10
16秒前
NovaZ完成签到 ,获得积分10
18秒前
风味土豆片完成签到,获得积分10
20秒前
斯文败类应助璐璐子采纳,获得10
20秒前
22秒前
欧拉不拉完成签到,获得积分10
24秒前
铁甲小宝完成签到,获得积分10
24秒前
Lsmile发布了新的文献求助10
27秒前
科研通AI6.2应助LCG采纳,获得10
28秒前
30秒前
30秒前
David应助科研通管家采纳,获得10
33秒前
烟花应助科研通管家采纳,获得10
33秒前
33秒前
pikachu完成签到,获得积分10
34秒前
孤独蘑菇完成签到 ,获得积分10
37秒前
SZY完成签到 ,获得积分10
38秒前
你嵙这个期刊没买应助sun采纳,获得10
40秒前
posh完成签到 ,获得积分10
41秒前
43秒前
44秒前
WYH关注了科研通微信公众号
53秒前
123完成签到,获得积分10
53秒前
洁净若烟发布了新的文献求助10
53秒前
he发布了新的文献求助10
54秒前
CodeCraft应助雪烟飞扬采纳,获得20
1分钟前
唯伊完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
No Good Deed Goes Unpunished 1100
Bioseparations Science and Engineering Third Edition 1000
Lloyd's Register of Shipping's Approach to the Control of Incidents of Brittle Fracture in Ship Structures 1000
BRITTLE FRACTURE IN WELDED SHIPS 1000
Entre Praga y Madrid: los contactos checoslovaco-españoles (1948-1977) 1000
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6101630
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7931209
关于积分的说明 16428849
捐赠科研通 5230546
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2795440
邀请新用户注册赠送积分活动 1777772
关于科研通互助平台的介绍 1651162