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齐岳定制MoS2/BiVO4二硫化钼复合材料
面议齐岳定制合成MoS2/ZnS二硫化钼复合材料
面议定制纳微复合结构的MoS2/石墨烯复合材料
面议齐岳定制二硫化钼/单壁碳纳米管复合材料
面议定制普鲁士蓝立方块/二硫化钼纳米复合材料
面议定制掺钨二氧化钒纳米棒/二硫化钼复合材料
面议PyDDP表面修饰的二硫化钼纳米复合材料
面议二维层状Ti3C2‑MXene膜,实验室自产
面议单层mxene材料/TI3AlC2 粉末材料,5mg起订
面议供应-β-石墨炔/GDY-BSA NPs/PAHs-graphyne
面议疏水石墨烯/NH2-GDY,用于科研
面议GDY石墨炔薄膜二维碳材料,
面议Bi2Se3硒化铋拓扑缘体单晶体,供应
产品:磁性拓扑缘体/Bi2Te2Se拓扑缘体纳米带/Bi2Te3碲化铋拓扑缘体/Bi基拓扑缘体
Bi2Se3硒化铋拓扑缘体单晶体,供应
产品供应列表:
拓扑缘体Bi0.05Sb1.95Te3纳米片
二维拓扑缘体
拓扑缘体薄膜
拓扑缘体微粒
拓扑缘体HgTe纳米材料
半Heusler型拓扑缘体LaPtBi
三维拓扑缘体
拓扑缘体(Bi0.5Sb0.5)2Te3薄膜
拓扑缘体Sb2Te3薄膜
Cr掺杂拓扑缘体Bi2Se3块
Cu2Se为基底的纳米拓扑缘体材料
CuxBi2Se3拓扑缘体
Cr掺杂BixSbyTe3晶体
Cr掺杂Bi2Se3
Fe掺杂Bi2Se3
Cr0.1(Bi0.1Sb1-0.1)2-0.1Te3扑缘体量子阱薄膜的材料
产品说明:
拓扑缘体是一种具有新奇量子性质的物质状态,物理学的重要科 拓扑缘体(2张) 学前沿之一。根据能带理论,传统上固体材料可以按照其导电性质分为缘体、导体和半金属,其中缘体材料在其费米能处存在着有限大小的能隙,因而没有自由载流子;金属材料在费米能级处存在着有限的电子态密度,进而拥有自由载流子;半导体材料在费米能处没有能隙,但是费米能级处的电子态密度仍然为零。而拓扑缘体是一类的缘体,从理论上分析,这类材料的体内的能带结构是的缘体类型,在费米能处存在着能隙,然而在该类材料的表面则总是存在着穿越能隙的狄拉克型的电子态,因而导致其表面总是金属性的。拓扑缘体这一的电子结构,是由其能带结构的拓扑性质所决定的。
从理论上说,拓扑缘体是由电荷的U(1)对称性以及时间反演对称性共同保护的拓扑态。只要U(1)对称性和时间反演对称性同时存在,拓扑缘体的边缘态是非平庸的,并且,这样的边缘态对不能在有同样对称性的低维度系统中实现。在理论上人们已经意识到,其他的对称性同样可以保护类似的拓扑缘体(或者拓扑导体,取决于对称性中是否包括电荷的U(1)对称性)。并且,从2009年以来,人们已经对没有相互作用的费米子系统的拓扑缘体或者拓扑导体进行了成功分类。2011年以来,拓扑缘体的概念已经被拓展成为一个更为宽泛的概念:symmetry protected topological states. 凝聚态理论物理学界已经对各个维度的玻色子系统中的symmery protected topological states进行了较为分类。但是对于维度的有强相互作用的费米子系统中symmetry protected topological states的分类还没有后完成。
温馨提示:用于科研哦!(wyf2020.04.10)