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【学术视频】第一届南京量子材料国际会议 | 清华大学何珂教授

KouShare 蔻享学术 2021-04-25


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图 | 何珂

题   目:Searching for high temperature quantum anomalous Hall systems

告人:何珂

单   位:清华大学

时   间:2019-06-16

地   点:南京大学


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报告摘要

The quantum anomalous Hall (QAH) effect is a quantum Hall effect induced by spontaneous magnetization instead of an external magnetic field. The effect occurs in two-dimensional (2D) insulators with topologically nontrivial electronic band structure characterized by a non-zero Chern number. The experimental observation of the QAH effect in thin films of magnetically doped (Bi,Sb)₂Te₃ topological insulators (TIs) paves the way for practical applications of dissipationless quantum Hall edge states, but an ultralow temperature of 30 mK is required to reach a perfect quantization. Further studies in this direction require magnetic TI materials that can show the QAH effect at higher temperature. I will introduce the systematic studies on the QAH effect in magnetically doped TI films of different thicknesses, magnetic dopants and compositions in the past years. The results clarify the relationship between the QAH effect and the energy band structure, electronic localization and ferromagnetism of magnetic TI films and provide insights into how to obtain high temperature QAH materials. Recently, by co-doping Cr and V in (Bi,Sb)₂Te₃ TI films, we significantly increase the temperature for the QAH effect to such a level that full quantization is achieved at 300 mK, and zero-field Hall resistance of 0.97 h/e2 is observed at 1.5 K.


个人简介

何珂,2000年7月于山东大学物理系获得理学学士学位;2006年3月于中国科学院物理研究所获得理学博士学位;2006年4月-2009年3月先后在日本东京大学物理系和东京大学物性研究所从事博士后研究;2009年4月开始,被中国科学院物理研究所表面物理国家重点实验室聘为副研究员;2013年9月-2016年6月在清华大学物理系做副研究员;2016年7月至今,任清华大学物理系教授。其研究方向:表面物理、半导体物理、自旋电子学、分子束外延、角分辨光电子能谱、扫描隧道显微镜。2010年获中科院物理所"科技新人奖";2011年获中国科学院卢嘉锡青年人才奖。曾在美国物理学年会、美国磁学与磁性材料会议(3M会议)等国际会议和研讨会上做邀请报告。

会议简介

由南京大学物理学院、南京大学固体微结构物理国家重点实验室、人工微结构科学与技术协同创新中心、npj Quantum  Materials、江苏省物理学会、江苏省光学学会联合主办的第一届南京量子材料国际会议,于2019年6月15日至17日在南京大学仙林校区隆重召开。本届南京量子材料会议主要围绕当前凝聚态物理的二个重大前沿专题展开--“强关联量子物理”与“拓扑量子物理”。 强关联量子物理一直是凝聚态物理领域的难点与前沿,而拓扑量子物理则成为近几年凝聚态物理中的研究热点。量子霍尔效应、量子自旋霍尔效应、量子反常霍尔效应以及各种拓扑量子新物态相继被发现,极大地拓宽与深化了凝聚态物理的范畴与内涵。 

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