理論預言並實驗發現固體中的無質量費米子態丨物理所入選「率先...

2021-01-09 中科院物理所

自2014年「率先行動」計劃實施以來,物理所以深化科技體制改革為動力,堅持以「三個面向」、基本實現「四個率先」為目標,系統謀劃和推進研究所「一三五」規劃。超導、拓撲、納米、表面、極端條件等多個學科走在了世界科技最前沿,磁學、光學、先進材料、清潔能源等諸多領域為國民經濟發展提供了有力的支撐;除了聚焦基礎前沿問題,紮根中關村外,物理所還積極參與北京科創中心懷柔科學城、粵港澳大灣區科創中心松山湖材料實驗室以及長三角研究中心建設,為科技強國建設做出了重要的貢獻。

近日,在系統梳理「率先行動」計劃第一階段眾多科技成果基礎上,中科院按照「三個面向」凝練歸納出59項重大科技成果及標誌性進展,由中科院物理所主要完成的三項成果同時入選。

今天為大家介紹面向世界科技前沿的「理論預言並實驗發現固體中的無質量費米子態」成果進展。

實驗發現外爾費米子

1929年德國科學家外爾Weyl提出——存在一種無「質量」的可以分為左旋和右旋兩種不同「手性」的電子,這種電子被稱為「外爾費米子」。但是歷經80多年,科學家們一直沒有能夠找到外爾費米子存在的證據。但是近十多年來,拓撲絕緣體,尤其是拓撲半金屬等新奇量子態研究的快速發展為在凝聚態體系中實現和觀測外爾費米子的準粒子提供了新的思路。其中備受矚目的就是找到真實的外爾半金屬材料。當兩個自旋非簡併的能帶在費米能級附近線性交叉時,其低能準粒子激發態與外爾費米子的行為一致,這類材料體系被稱為外爾半金屬。理論預言,由於外爾費米子態的存在,外爾半金屬會呈現出諸多新奇的物理現象,比如在體能帶結構中成對出現,具有相反手性的外爾錐;在晶體表面上有連接兩個外爾點表面投影的開放的費米面,即費米弧。此外,由於不同手性外爾費米子互相分離,會導致奇特的手性反常效應。所謂手性反常,是指材料中具有某種確定手性的電子的數量在某些條件下不守恆。直觀的說,就是當外加的磁場平行於電場時,在磁場不是很大的情況下,體系的電阻隨磁場的增加迅速的減少,即負的磁電阻現象。外爾費米子這些優異的性質使其在新型電子器件開發和拓撲量子計算等領域有著廣泛的潛在應用前景。

如何找到合適的外爾半金屬材料體系是一個極具挑戰性的科學問題,也是該領域國際競爭的焦點之一。突破來自狄拉克半金屬材料理論預言與實驗證實,人們在這類拓撲半金屬裡實現了無質量的狄拉克電子態。自然希望通過解除其狄拉克錐上的自旋簡併,使其劈裂成手性的外爾錐,從而將其調製為外爾半金屬。這一過程可以通過破缺時間或空間反演對稱性來實現。按照這一思路,眾多理論和實驗工作迅速開展。然而,這些理論預言大多是通過引入磁性原子破壞時間反演對稱性或者通過連續摻雜調控組分及能帶結構實現外爾電子態。體系中磁性原子帶來的磁疇以及雜質原子對平移對稱性的破壞無疑會嚴重阻礙實驗上對外爾費米子本徵性質的研究。

2014-2015年,中國科學院物理研究所/北京凝聚態物理國家實驗室(籌)(以下簡稱「物理所」)翁紅明、方忠、戴希及其合作者,通過第一性原理計算,首次理論預言TaAs家族材料是外爾半金屬。與之前的理論預言不同,TaAs這類材料通過破缺空間反演對稱性實現外爾電子態,並且無需進行摻雜等細緻繁複的調控有利於實驗的驗證。這一結果立刻引起了實驗物理學家的重視,許多研究組開始了競賽般的實驗驗證工作。

其中,物理所陳根富小組首先製備出了高質量TaAs晶體,丁洪小組的錢天副研究員與呂佰晴博士生利用上海光源「夢之線」ARPES實驗站立即對TaAs(001)表面電子態進行了高精度測量。通過與翁紅明、戴希、方忠緊密合作,結合第一性原理計算結果,證實了表面費米弧的存在,並且確定了費米弧與外爾點在(001)表面投影的連接方式,提供了TaAs材料外爾電子態的直接實驗證據。

圖1 實驗和計算獲得的TaAs (001)表面態費米弧

圖2 TaAs體態外爾點和表面態費米弧的關係

隨後,丁洪小組及其瑞士保羅謝勒研究所的合作者進一步測量了TaAs體電子態,直接觀測到外爾點及其附近的三維狄拉克錐,提供了進一步的實驗證據。與此同時,陳根富小組的博士生黃筱淳和趙凌霄同學通過精確的電輸運測量,首次在TaAs單晶中觀測到了由手性反常導致的負磁阻效應,進一步從輸運的角度證明了外爾費米子的存在。在該實驗過程中,呂力研究員給予了極大幫助。

圖3 TaAs的負磁阻現象

以上一系列工作是自1929年外爾費米子被提出以來,首次在凝聚態物質中證實存在外爾費米子態,具有非常重要的科學意義。

「固體宇宙」中的新型費米子---三重簡併費米子

繼「外爾費米子」之後,物理所的科研團隊在拓撲物態研究領域又取得了重大突破,首次觀測到三重簡併費米子,為固體材料中電子拓撲態研究開闢了新的方向。

與時空連續的宇宙空間不同,電子所處的「固體宇宙」只滿足不連續的分立空間對稱性,這就可能導致傳統理論中所沒有的新型費米子。尋找新型費米子是近年來拓撲物態領域一個挑戰性的前沿科學問題,也是該領域國際競爭的焦點之一。

2016年4月,物理所翁紅明、方辰、戴希、方忠預言在一類具有碳化鎢晶體結構的材料中存在三重簡併的電子態,其準粒子就是三重簡併費米子,是不同於四重簡併的狄拉克費米子和兩重簡併的外爾費米子的新型費米子(圖4和圖5a)。

圖4:固體材料中實驗發現的三種費米子:四重簡併的狄拉克費米子(左)、兩重簡併的外爾費米子(中)、三重簡併的新型費米子(右)。

物理所石友國指導博士生馮子力迅速製備出碳化鎢家族中的MoP(磷化鉬)單晶樣品,丁洪和錢天指導博士生呂佰晴,在上海光源「夢之線」和瑞士保羅謝勒研究所經過幾個月的實驗測量,成功解析出MoP的電子結構,觀測到其中的三重簡併點,與翁紅明指導博士生許秋楠的計算結果高度吻合,首次實驗證實突破傳統分類的三重簡併費米子。

圖5:(a)四重、三重和兩重簡併點的能帶示意圖,在這些簡併點附近的準粒子分別是狄拉克費米子、三重簡併的新費米子和外爾費米子。紅色或藍色的直線代表非簡併的能帶,紅藍交替的直線代表兩重簡併的能帶。(b)MoP的晶體結構。(c-e)實驗測量的布裡淵區三個方向C1、C2、C3的能帶色散。(f-h)相應的能帶計算結果。(i)C1、C2、C3在布裡淵區中的位置,其中C1和C3穿過三重簡併點(紅色圓點)。(j)從實驗中提取出的能帶色散構成的三維圖。

翁紅明等人的理論工作還指出,三重簡併費米子態與狄拉克費米子和外爾費米子態不同,它對外加磁場的方向敏感,使得含有它的母體材料具有磁場方向依賴的輸運性質。物理所陳根富研究組在碳化鎢中觀測到與狄拉克半金屬和外爾半金屬顯著不同的方向依賴輸運行為,緊接著德國馬克斯-普朗克研究所的科學家在MoP中觀測到極低電阻行為,這些都有可能是這種新型費米子的獨特表現。

「固體宇宙」中新型粒子的研究剛剛開始,這一研究成果對促進人們認識電子拓撲物態,發現新奇物理現象,開發新型電子器件,以及深入理解基本粒子性質都具有重要的意義。

物理所預言並實驗發現外爾費米子和三重簡併費米子的存在,開闢了探索新型費米子的新途徑。這兩項成果先後獲得國際、國內的認可。固體中發現外爾費米子入選英國物理學會主辦的《物理世界》「2015 年十大突破」、美國物理學會2015年「八大標誌性進展」,2018年入選美國物理學會125周年紀念論文集,是收錄的49項重要科學成就中唯一來自中國本土的工作。首次觀測到三重簡併費米子入選2017年度「中國科學十大進展」和「中國十大科技進展新聞」。

參考文獻:

[1] H. Weng et al., Phys. Rev. X 5, 011029 (2015)

[2] B. Q. Lv, H. Weng et al., Phys. Rev. X 5, 031013 (2015)

[3] B. Q. Lv, N. Xu, H. Weng et al., Nat. Phys. 11, 724 (2015)

[4] X. C. Huang, L. X. Zhao et al., Phys. Rev. X 5, 031023 (2015)

[5] H. Weng et al., Phys. Rev. B 93, 241202(R) (2016)

[6] B. Q. Lv et al., Nature 546, 627 (2017)

編輯:米老貓

相關焦點

  • 理論預言並實驗發現固體中的無質量費米子態丨物理所入選「率先行動」第一階段成果進展
    近日,在系統梳理「率先行動」計劃第一階段眾多科技成果基礎上,中科院按照「三個面向」凝練歸納出59項重大科技成果及標誌性進展,由中科院物理所主要完成的三項成果同時入選。今天為大家介紹面向世界科技前沿的「理論預言並實驗發現固體中的無質量費米子態」成果進展。
  • 理論預言並實驗發現固體中的無質量費米子態丨物理所入選「率先行動」第一階段成果進展
    近日,在系統梳理「率先行動」計劃第一階段眾多科技成果基礎上,中科院按照「三個面向」凝練歸納出59項重大科技成果及標誌性進展,由中科院物理所主要完成的三項成果同時入選。今天為大家介紹面向世界科技前沿的「理論預言並實驗發現固體中的無質量費米子態」成果進展。
  • 物理所等在實驗中觀測到新型手性費米子
    在拓撲能帶理論中,當固體中包圍能帶簡併點的費米面具有非零的陳數,該簡併點具有手性,被看作動量空間中的磁單極,費米面上的低能準粒子激發是具有磁荷的手性費米子。例如,固體中外爾點的陳數C = ±1,外爾費米子就是磁荷為1的手性費米子。手性的簡併點在表面上的投影被螺旋結構的表面態環繞,其等能面就是費米弧,連接手性相反的簡併點在表面的投影。
  • 為電子拓撲態研究開闢新方向 中國科學家發現新型費米子
    (資料圖片)  最近,中國科學院物理研究所的科研團隊在拓撲物態研究領域取得重大突破,首次發現了突破傳統分類的新型費米子——三重簡併費米子,為固體材料中電子拓撲態研究開闢了新的方向。這一成果於日前在線發表在《自然》期刊上。  組成宇宙的基本粒子可分為波色子和費米子。現有理論認為,宇宙中可能存在3種類型的費米子,即狄拉克費米子、外爾費米子和馬約拉納費米子。
  • 中國科學家首次觀測到三重簡併費米子
    該項研究從理論預言、樣品製備到實驗觀測的全過程,都由我國科學家獨立完成。  組成宇宙的基本粒子可分為玻色子和費米子。現有的理論認為宇宙中可能存在三種類型的費米子,即狄拉克(Dirac)費米子、外爾(Weyl)費米子和馬約拉納(Majorana)費米子。狄拉克費米子已經被發現,大家所熟知的電子、質子、中子等就是狄拉克費米子,而外爾費米子和馬約拉納費米子還沒有在粒子物理實驗中被觀測到。
  • 科學家發現第二類Weyl費米子
    由中國科學院物理研究所/北京凝聚態國家實驗室(籌)、普林斯頓大學和瑞士蘇黎世聯邦工學院的研究者們組成的國際團隊,最近在一類特殊的金屬性材料中預言了一種新型「粒子」的存在。當外加磁場在一些特定方向上時,這種材料表現出絕緣體行為,而當磁場處於其他方向時,則表現出導體行為。這種獨特的物理特性具有潛在的應用價值,即有助於研發具有高效率低能耗特點的新型晶片。
  • 中國科學家發現新型費米子
    原標題:中國科學家發現新型費米子   本報北京6月20日電(記者 邱晨輝)繼「拓撲絕緣體」「量子反常霍爾效應」「外爾費米子」之後,中國科學家在拓撲物態研究領域又迎來一項重大突破。
  • 量子反常霍爾效應的實驗發現丨物理所入選「率先行動」第一階段...
    自2014年「率先行動」計劃實施以來,物理所以深化科技體制改革為動力,堅持以「三個面向」、基本實現「四個率先」為目標,系統謀劃和推進研究所的「一三五」規劃。近日,在系統梳理「率先行動」計劃第一階段眾多科技成果基礎上,中科院按照「三個面向」凝練歸納出59項重大科技成果及標誌性進展,由中科院物理所主要完成的三項成果同時入選。今天為大家介紹面向世界科技前沿的「量子反常霍爾效應的實驗發現」成果進展。
  • 我國科學家發現新型費米子 突破傳統分類—新聞—科學網
    ——三重簡併費米子,為固體材料中電子拓撲態研究開闢了新的方向。該發現從理論預言、樣品製備、到實驗觀測的全過程,均由我國科學家獨立完成。 新型費米子的發現,是繼「拓撲絕緣體」、「量子反常霍爾效應」、「外爾費米子」之後,中科院物理所在拓撲物態研究領域的又一項重大突破。科研人員認為,「固體宇宙」中新型粒子的研究剛剛開始,這一研究成果對促進人們認識電子拓撲物態,發現新奇物理現象,開發新型電子器件,以及深入理解基本粒子性質都具有重要的意義。
  • 實驗證實非簡單空間群拓撲絕緣體中的沙漏費米子 | 進展
    隨著拓撲能帶理論研究的不斷深入,湧現出形形色色的對稱性保護的拓撲量子物態,如拓撲絕緣體、拓撲半金屬、拓撲超導等等。這些拓撲態的一個重要特徵就是存在拓撲性保護的表面電子態,如強拓撲絕緣體中的狄拉克錐型色散的表面態、拓撲外爾半金屬中的非閉合費米弧表面態等等。人們利用角分辨光電子能譜(ARPES)已經從實驗上證實了兩類拓撲絕緣體,即時間反演對稱保護的強拓撲絕緣體和鏡面對稱保護的拓撲晶體絕緣體。
  • 科學家發現第二類Weyl費米子—新聞—科學網
    由中國科學院物理研究所/北京凝聚態國家實驗室(籌)、普林斯頓大學和瑞士蘇黎世聯邦工學院的研究者們組成的國際團隊,最近在一類特殊的金屬性材料中預言了一種新型「粒子」的存在。這些準粒子,也叫布洛赫電子,都是費米子。 正如電子是真空宇宙中的基本粒子,布洛赫電子也被認為是固體材料中的「基本粒子」。換句話說,在固體物理學家們看來,晶體材料本身就是一個「宇宙」,擁有自己的「基本粒子」。近年來,研究人員已經發現這樣的「材料宇宙」可以產生出相對論量子場論預言的大多數粒子。這些準粒子中的三個,狄拉克,馬約拉納和外爾費米子,已經在一些材料中發現。
  • 中國科學家發現新型手性費米子—新聞—科學網
    在相對論物理中,手性是指無質量粒子的自旋和動量方向平行或者反平行,儘管90年前理論預測了存在無質量手性費米子——外爾費米子,但它們作為基本粒子的存在尚未經過實驗證實。 論文通訊作者之一錢天告訴《中國科學報》,在固體中,一些材料的體態電子結構因某些對稱性或者拓撲的保護致使能帶交叉時不會雜化,出現能帶簡併。這個特徵介於金屬和絕緣體或半導體之間,屬於半金屬材料,也被稱為拓撲半金屬。
  • 量子反常霍爾效應的實驗發現丨物理所入選「率先行動」第一階段成果進展
    近日,在系統梳理「率先行動」計劃第一階段眾多科技成果基礎上,中科院按照「三個面向」凝練歸納出59項重大科技成果及標誌性進展,由中科院物理所主要完成的三項成果同時入選。今天為大家介紹面向世界科技前沿的「量子反常霍爾效應的實驗發現」成果進展。
  • 記發現三重簡併費米子的科學家:「高深」費米子背後的「簡單」科學...
    圖為石友國(左)、翁紅明(中)、錢天(右)   圖為固體材料中實驗發現的三種費米子:四重簡併的狄拉克費米子(左2015年,他和方辰、戴希、方忠等一起,先理論預言再與實驗團隊合作,首次證實了外爾半金屬砷化鉭家族材料的存在。2016年,他們又進一步「預言」:在一類具有碳化鎢晶體結構的材料中存在三重簡併的電子態。此次《自然》發布的成果從實驗角度證實了一年前三重簡併費米子的預言是正確的。而這兩次實驗觀測的完成者便是物理所的丁洪、錢天團隊。
  • 中國科學家觀測到新型手性費米子
    (觀察者網訊)觀察者網4月8日從中科院物理所網站獲悉,中科院物理所EX7組丁洪研究員、錢天研究員和孫煜傑副研究員與其他合作者共同發現三維材料CoSi中存在新型手性費米子的確定證據。該實驗結果證明了新型手性費米子的存在,為探索由手性費米子引起的新奇物理現象提供了一個較為理想的平臺。相關研究成果於3月20日發表在《自然》上。
  • 【中國科學報】尋找固體宇宙中的新粒子
    2018年年末,對中國科學院物理研究所(以下簡稱中科院物理所)研究員丁洪而言,好消息不止一個。在剛剛公布的中科院改革開放40年40項標誌性重大科技成果中,他所從事的拓撲物態研究位列「面向世界科技前沿」15項之一。  與此同時,實驗室裡,他帶領的團隊在一種特殊的拓撲材料中發現了非常規的手性費米子,通過摻雜可能實現三維拓撲超導。
  • 幽靈粒子不再神秘 丁洪教授未來論壇揭秘外爾費米子
    9月12日,中國科學院物理所研究員、北京凝聚態國家實驗室首席科學家丁洪教授,將做客由未來論壇主辦,百度新聞聯合主辦的「理解未來系列講座」,揭秘「幽靈粒子」——外爾費米子的發現歷程和應用前景。 外爾費米子是德國科學家威爾曼·外爾在1929年預言的,此後近一個世紀的時間裡,物理學界一直沒有放棄對它的探求。
  • 實驗發現重費米子金屬UTe2為手性自旋三重態超導體
    發現新粒子是物理學家們樂此不疲的尋寶遊戲。有時候這樣的獵奇活動是藉助於巨大的加速器實現的,高能粒子束的碰撞可以產生新的粒子或者揭示新的物理規律。對於研究固體物理的科學家來說,這一遊戲則是在完全不同的環境中展開的,這裡沒有高能的粒子撞擊,但是固體材料中深藏的多種複雜的粒子間相互作用則可以湧現出類似於粒子的集體激發,又稱作準粒子。
  • 中國科學家發現外爾費米子 可用於手機電池和量子計算機
    7月20日,中國科學院物理研究所發布消息:他們發現了具有「手性」的電子態——外爾費米子。這是國際上物理學研究的一項重要科學突破,對「拓撲電子學」和「量子計算機」等顛覆性技術的突破具有非常重要的意義。物理所表示,中國科學家的這一發現,從材料理論預言到實驗觀測都是獨立完成。
  • 進展 | 黑磷中的黑洞:費米子的高溫霍金輻射
    然而,在宇宙中,黑洞的霍金輻射因其極低的霍金溫度(納開爾文量級,遠低於微波背景輻射溫度)尚未被實驗證實。為了提高霍金溫度便於實驗觀測,人們提出了利用經典流體、量子流體、光纖等各種人工系統模擬黑洞及其輻射的方案。然而,到目前為止,玻色-愛因斯坦凝聚體中的聲學黑洞的納開爾文量級的霍金溫度依然很難被實驗觀測。光纖中的光學模擬黑洞也備受爭議。以上這些體系均是基於聲子、光子等玻色子體系。