Universal gapless Dirac cone and tunable topological states in (MnBi2Te4)m(

无缝回放 Dirac(视频压缩格式) 物理 数学物理 量子力学 凝聚态物理 中微子
作者
Yong Hu,Lixuan Xu,Meng Zhu Shi,Aiyun Luo,Shuting Peng,Zhenyu Wang,Jianjun Ying,Tao Wu,Zhongkai Liu,C. F. Zhang,Yulin Chen,Gang Xu,Xianhui Chen,Jun-Feng He
出处
期刊:Physical review [American Physical Society]
卷期号:101 (16) 被引量:59
标识
DOI:10.1103/physrevb.101.161113
摘要

In the newly discovered magnetic topological insulator MnBi$_2$Te$_4$, both axion insulator state and quantized anomalous Hall effect (QAHE) have been observed by tuning the magnetic structure. The related (MnBi$_2$Te$_4$)$_m$(Bi$_2$Te$_3$)$_n$ heterostructures with increased tuning knobs, are predicted to be a more versatile platform for exotic topological states. Here, we report angle-resolved photoemission spectroscopy (ARPES) studies on a series of the heterostructures (MnBi$_2$Te$_4$, MnBi$_4$Te$_7$ and MnBi$_6$Te$_{10}$). A universal gapless Dirac cone is observed at the MnBi$_2$Te$_4$ terminated (0001) surfaces in all systems. This is in sharp contrast to the expected gap from the original antiferromagnetic ground state, indicating an altered magnetic structure near the surface, possibly due to the surface termination. In the meantime, the electron band dispersion of the surface states, presumably dominated by the top surface, is found to be sensitive to different stackings of the underlying MnBi$_2$Te$_4$ and Bi$_2$Te$_3$ layers. Our results suggest the high tunability of both magnetic and electronic structures of the topological surface states in (MnBi$_2$Te$_4$)$_m$(Bi$_2$Te$_3$)$_n$ heterostructures, which is essential in realizing various novel topological states.
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