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【学术视频】2019苏州大学凝聚态物理前沿进展暑期学校 | 南京大学万贤纲教授

KouShare 蔻享学术 2021-04-25


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图 | 万贤纲

题   目:Towards ideal topological materials: Comprehensive database searches using symmetry indicators (Lecture1-2)报告人:万贤纲单   位:南京大学时   间:2019-08-02地   点:苏州大学

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报告摘要

Although the richness of spatial symmetries has led to a rapidly expanding inventory of possible topological crystalline (TC) phases of electrons, physical realizations have been slow to materialize due to the practical difficulty to ascertaining band topology in realistic calculations. Here, we integrate the recently established theory of symmetry indicators of band topology into first-principle band-structure calculations and apply it to all non-magnetic compounds in the 230 space groups. An exhaustive database search reveals thousands of TM candidates. Of these, we highlight the excellent TMs, the 258 topological insulators and 165 topological crystalline insulators which have either noticeable full band gap or a considerable direct gap together with small trivial Fermi pockets. We also give a list of 489 topological semimetals with the band crossing points located near the Fermi level. All predictions obtained through standard generalized gradient approximation (GGA) calculations were cross-checked with the modified Becke-Johnson (MBJ) potential calculations, appropriate for narrow gap materials. With the electronic and optical behavior around the Fermi level dominated by the  topologically non-trivial bands, these newly found TMs candidates open wide possibilities for realizing the promise of TMs in next-generation electronic devices.


个人简介

万贤纲,南京大学物理学院教授,1990年至2000年在南京大学学习,获得学士、硕士、博士学位。2001起在南京大学历任讲师,副教授,2010年任教授。获得2014年度香港大学Daniel Tsui Fellowship。2015年获得国家杰出青年科学基金;2016年入选教育部重要人才计划。主要学术成绩为:提出了新型拓扑量子态-Weyl半金属,引发了国际上Weyl半金属的研究热潮;发展了一套计算磁性相互作用的方法并确定多个复杂体系的基态磁构型;基于原子绝缘体基组发展了高效判断拓扑性能的理论方法,并用其对无机材料数据库里面所有非磁材料的拓扑特性进行了分类。

会议简介



2019年苏州大学凝聚态物理前沿进展研究生暑期学校于7月31日至8月9日在苏州大学天赐庄校区开班,由苏州大学物理科学院和高等研究院主办。本次讲习班选取当前凝聚态物理中最被人们关注的几个主题方向,课程之间将不定期地安排开放式学术讨论、学术报告等活动。目标为从基础理论到研究前沿,使学员掌握全新理论研究方法,尽快进入新的凝聚态研究领域,为相关研究工作打下坚实的基础,达到推动我国凝聚态物理研究的发展的目的。


—— ——往期精彩回顾—— ——

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