图 3. 在极性 P 和 Sn / Pb 成分比组成的二维坐标空间中,铁电半导体 SnxPb1-xTe 的拓扑量子态相图。其中 NI = normal insulator、DSM = Dirac semimetal、WSM = Weyl semimetal、TCI = topological crystalline
insulator。C. L. Zhang et al, PNAS 118, e2111855118 (2021),
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2111855118 事实上,Ising 是外行,并无足够洞察力和智慧提炼如上问题,只是最近读到 Y. Takahashi 教授和 Y. Tokura 教授团队的一篇文章,文章刊登在《npj QM》上。他们两位乃日本东京大学“量子相位电子学研究中心 (Quantum Phase
Electronics Center)”和日本理化研究所 RIKEN 的知名量子材料学者。Tokura 教授他们秉承一贯的传统,追逐前沿而试图引领,以铁电 Weyl 半金属调控为目标,针对铁电半导体 SnxPb1-xTe外延薄膜,开展THz 频段的时域和频域响应测量。注意到,同样出自 Tokura 教授团队的一些结果显示,铁电半导体 SnxPb1-xTe 展示了丰富的拓扑态,并且与极化 P 和 Sn / Pb 成分比密切相关,如图 3 所示为示意性相图。他们的出发点即在于揭示 Weyl 半金属态下的铁电晶格动力学和软模物理。他们这一工作的主要思路和结果是: (1) SnTe 和 PbTe 都具有极性,属于 IV – VI 族半导体化合物中的极性半导体。SnTe 是拓扑晶体绝缘体 (topological
crystalline insulator),但因为 Sn 空位而展示金属性。它还可能是位移型铁电体,有明显的布里渊中心声子模软化特征。PbTe 则属于拓扑平庸的绝缘体,但也展示了声子光学模的非谐性和先兆性铁电。果不其然,将它们混合起来,形成固溶体 SnxPb1-xTe 即成为中心反演对称破缺导致的 Weyl 半金属,给铁电进入 Weyl 半金属态以机会。 (2) THz 探测结果揭示出铁电 Weyl 半金属行为显著依赖掺杂浓度 x,在 x = 0.0 ~ 0.3 范围内展示出铁电与 Weyl 半金属共存态,如图 4 所示。 (3) 实验观测到清晰的光学横模 TO 随温度下降而软化的进程,揭示出铁电性介入。同时,这一软模贡献使得 Weyl 半金属态下依然有很显著的直流电导和 THz 频段介电响应,铁电稳定性高。 (4) 结合计算结果和 THz 谱数据,与铁电极化关联的光学横模及其软化能调控能带“带隙开合”,从而调控 Weyl 半金属拓扑量子行为,更展示了 THz 频域中铁电操控拓扑量子态的潜在意义。
图 4. Takahashi 和 Tokura 教授他们针对铁电 Weyl 半金属 SnxPb1-xTe 开展的 THz 波电导谱的探测:(A) 样品结构和测量模式,即测量的电输运行为。(B) 一系列温度下不同成分 x 的样品 THz 电导谱。黑色三角形标注的 TO 模随温度下降而软化的行为,彩色圆点则给出了从 THz 谱推演出来的直流电导数据。 这样的工作,提出问题较精准、思路较为智慧、THz 表征技术也到位、结果富有新意,文章令人读来赏心悦目。虽然我们看到的铁电调控拓扑量子态证据尚不够强悍,但中高频段的拓扑量子效应及其应用已曙光初现。很显然,拓扑量子态的应用,包括在自旋电子学和量子计算领域的应用,THz 及至更高频段,应属优先候选。因此,这一工作,应具有一定的引领意义。 雷打不动的结尾:Ising 是外行,如若理解错了,敬请谅解。各位有兴趣,还是请前往御览原文。原文链接信息如下: Terahertz
lattice and charge dynamics in ferroelectric semiconductor SnxPb1-xTe Y. Okamura, H. Handa, R. Yoshimi, A.
Tsukazaki, K. S. Takahashi, M. Kawasaki, Y. Tokura & Y. Takahashi npj Quantum Materials volume 7,
Article number: 91 (2022)https://www.nature.com/articles/s41535-022-00501-2 七律·夜物思 搏命奔波未整衣,归来夜静浴凉曦挑灯添水红袍淡,执月凝窗绿木凄细数熙熙藏律动,倾听寂寂睡玄机与君不解当今事,随处自言自语丕