Nodal-line symmetry breaking induced colossal anomalous Hall and Nernst effects in Cu2CoSn Heusler compound

Berry连接和曲率 凝聚态物理 物理 能斯特效应 霍尔效应 能斯特方程 自旋电子学 拓扑(电路) 费米能级 电子能带结构 量子力学 铁磁性 电阻率和电导率 几何相位 电子 组合数学 数学 电极
作者
Gaurav K. Shukla,Ujjawal Modanwal,Sanjay Singh
出处
期刊:Applied Physics Letters [American Institute of Physics]
卷期号:123 (5) 被引量:7
标识
DOI:10.1063/5.0155940
摘要

The presence of topological band crossings near the Fermi energy is essential for the realization of large anomalous transport properties in the materials. The topological semimetals host such properties owing to their unique topological band structure, such as Weyl points or nodal lines (NLs), those are protected by certain symmetries of the crystal. When the NLs break out in the system, a large Berry curvature arises in the surrounding area of the gapped NL. In the present work, we studied anomalous transport properties of Cu2CoSn compound, which has a cubic Heusler crystal structure (space group: Fm3¯m). Cu2CoSn full Heusler compound possesses NLs at the Fermi level that is protected by mirror reflection symmetries of the lattice. Upon introducing the spin–orbit coupling in the Hamiltonian and by setting the magnetization axis along the [001] direction, we found that the NLs are gapped out and large Berry curvature arises in the system. The integral of Berry curvature gives the intrinsic anomalous Hall conductivity (AHC) about 1003 S/cm and the anomalous Nernst conductivity (ANC) about 3.98 A/m K at the Fermi level. These values of AHC and ANC are comparable to the largest reported values for the Co2MnGa Heusler compound. Therefore, Cu2CoSn becomes a newborn member of the family of full Heusler compounds, which possesses giant AHC and ANC that can be useful for the spintronics application.
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
2秒前
李爱国应助霸气映之采纳,获得10
2秒前
3秒前
开朗咖啡发布了新的文献求助10
3秒前
美好未来完成签到,获得积分10
3秒前
科研通AI5应助lizhiqian2024采纳,获得30
5秒前
阿冬呐完成签到,获得积分10
5秒前
guangyu完成签到,获得积分10
6秒前
小蘑菇应助纪你巴采纳,获得30
6秒前
7秒前
Summer发布了新的文献求助30
8秒前
8秒前
9秒前
打打应助美好未来采纳,获得10
10秒前
隐形曼青应助啊啊采纳,获得10
11秒前
asdfqwer发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
12秒前
zho应助wow采纳,获得10
12秒前
aaaa发布了新的文献求助10
13秒前
冷静宛海完成签到,获得积分10
14秒前
一减完成签到 ,获得积分10
14秒前
15秒前
酷波er应助纪你巴采纳,获得10
18秒前
18秒前
LLSSLL发布了新的文献求助10
18秒前
Ava应助难过的冰彤采纳,获得30
18秒前
健忘冷卉关注了科研通微信公众号
19秒前
成就芷容完成签到,获得积分10
19秒前
阿北发布了新的文献求助80
19秒前
远看寒山完成签到,获得积分10
20秒前
lighting完成签到 ,获得积分10
21秒前
鲤鱼青雪发布了新的文献求助10
23秒前
彭于晏应助lizhiqian2024采纳,获得10
24秒前
25秒前
一尘不染完成签到 ,获得积分10
25秒前
牛奶发布了新的文献求助10
25秒前
26秒前
奈何桥完成签到,获得积分10
27秒前
enli完成签到,获得积分10
27秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2500
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 450
Brain and Heart The Triumphs and Struggles of a Pediatric Neurosurgeon 400
Cybersecurity Blueprint – Transitioning to Tech 400
Mixing the elements of mass customisation 400
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
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 3782940
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3328272
关于积分的说明 10235518
捐赠科研通 3043399
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1670491
邀请新用户注册赠送积分活动 799731
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 759050