Zum Hauptinhalt springen

Atomare Monolagen als synthetische topologische Isolatoren

Berliner Physikalisches Kolloquium (BPK)

Zeit

Beginn
05.05.2022 - 18:30

Ort

Online und
Magnus-Haus
Am Kupfergraben 7
10117 Berlin

Moderation

Martin Wolf (PGzB)

Sprecher:innen

  • Prof. Dr. Ralph Claessen

Dateien

Zum Kalender hinzufügen

Im Berliner Physikalischen Kolloquium im Magnus-Haus wird

Prof. Dr. Ralph Claessen,

Physikalisches Institut und Würzburg-Dresden Cluster of Excellence ct.qmat, Universität Würzburg,

vortragen.

Das Kolloquium wird im hybriden Modus durchgeführt. Es können nur eine begrenzte Anzahl von Personen im Magnus-Haus den Vortrag im Präsenzbetrieb verfolgen. Die Anmeldung finden Sie auf der Webseite

Anmeldung Berliner Physikalisches Kolloquium Prof. Dr. Ralph Claessen 05.05.2022.

Zusätzlich wird der Vortrag über das Internet übertragen. Falls Sie die Zugangsdaten benötigen, verwenden Sie bitte folgenden Link

Zugangsdaten Berliner Physikalisches Kolloquium Prof. Dr. Ralph Claessen 05.05.2022.

Zusammenfassung

Zweidimensionale topologische Isolatoren (2D TI) sind dadurch gekennzeichnet, dass sie spin-polarisierte Leitungsbandzustände an ihren eindimensionalen Rändern erzeugen, was zum Quanten-Spin-Hall-Effekt (QSH) führt. Wie bereits in der bahnbrechenden Arbeit von Kane und Mele gezeigt, würde Graphen die einfachste Realisierung eines QSH-Isolators darstellen, wenn es nicht eine nahezu verschwindende Spin-Bahn-Wechselwirkung hätte. Schwerere Gruppe-IV-Monolagen (wie das von Sn abgeleitete „stanene“) könnten dieses Problem beheben, aber ein überzeugender Nachweis solcher 2D TIs ist bisher noch nicht erbracht worden. Vor kurzem haben wir entdeckt, dass die benachbarten Gruppen III und V im Periodensystem eine vielversprechende Alternative darstellen. In diesem Vortrag werde ich das rationale Design und die epitaktische Synthese sowie Untersuchungen mit winkelaufgelöster Photoemissionsspektroskopie (ARPES) und Rastertunnelmikroskopie von zwei dieser synthetischen QSH-Isolatoren vorstellen: Bi- („bismuthene“) [1−3] und In-Monolagen („indenene“) [4] auf SiC(0001)-Substraten.

[1] Science 357, 287 (2017).
[2] Phys. Rev. B 98, 165146 (2018).
[3] Nat. Phys. 16, 47 (2020).
[4] arXiv:2106.16025.