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量子材料里的对称性破缺和拓扑序以及它们的应用

发布日期:2017-12-11    作者:     来源:     点击:

题目:量子材料里的对称性破缺和拓扑序以及它们的应用

报告人:夏晶 副教授

                 美国加州大学物理与天文系

时间:20171213日下午15:00

地点:国家脉冲强磁场科学中心B206


报告摘要

凝聚态物理以及材料科学的根本任务是理解10E21个原子和电子是如何组织在一起,形成具有有用属性的电子材料。人类目前已经知道两大组织原则:第一种是比较熟悉的朗道最初提出的对称破缺。另一个称为“拓扑序”,它解释了最近发现的拓扑相,如量子霍尔态和拓扑绝缘体。两大组织原则在所谓的“强关联电子系统”中变得更加有趣,不同类型的命令开始共存并相互竞争。在这里,我将讨论我们组最近两年里在拓扑近藤绝缘体[4,7],马约拉纳边缘态[2],二维超导体[5]和二维范德华晶体[3]的研究。我还将介绍我们组用这些材料制作的器件[1,6],以及潜在的在自旋电子学和拓扑量子计算机中的应用。

1. “Localized Control of Curie Temperature in Perovskite Oxide Film by Capping-layer-induced Octahedral Distortion”, Phys. Rev. Lett. , 119, 177203 (2017).

2. ”Chiral Majorana fermion modes in a quantum anomalous Hall insulator–superconductor structure”, Science, 357(6348), 294–299 (2017).

3. “Discovery of intrinsic ferromagnetism in 2D van der Waals crystals”, Nature, 546, 265-269 (2017).

4. “Surface-dominated conduction up to 240 K in the Kondo insulator SmB6 under strain”, Nature Materials, 16, 708-711 (2017).

5. “Time-Reversal-Symmetry-Breaking Superconductivity in Epitaxial Bismuth/Nickel Bilayers”, Science Advances, 3, 3, e1602579 (2017).

6. “Radio Frequency Tunable Oscillator Device Based on SmB6 Micro-crystal”, Phys. Rev. Lett. 116(16), 166603, (2016).

7. “Topological Kondo Insulators”, Annual Review of Condensed Matter Physics, Volume 7 (2016).


报告人简介

教育经历

中国科技大学,本科,2003

Stanford University,博士,2008

California Institute of Technology,博士后,2008-2011

职位历史

07/2015-present,副教授,Department of Physics and Astronomy,University of California,Irvine

07/2011-06/2015,助理教授,Department of Physics and Astronomy,University of California,Irvine

09/2008-08/2011,博士后,Division of Physics,Mathematics & Astronomy,California Institute of Technology

10/2003-08/2008,博士,Department of Physics,Stanford University

获得奖项

2014,NSF CAREER award

2013,Sloan Fellowship

2011,Lee-Osheroff-Richardson Science Prize for North America

2008,Tolman Postdoctoral Fellow, California Institute of Technology


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