日前,上海韦尔半导体股份有限公司公告称,将通过现金增资方式收购Synaptics公司亚洲地区的TDDI业务,交易总价格1.2亿美元。TDDI的市场有多大?未来的发展前景如何?
中国粉体网讯 在新型量子材料中,具有特殊能带结构的拓扑材料也兼具新奇电子输运特性。相关研究不仅可以加深对于拓扑物态的理解,更有望推动新型高性能电子学器件的发展。一个典型的代表是目前引起广泛关注的外尔半金属体系,其输运研究往往表现出超大非饱和磁阻、平行磁场下的负磁阻 ...
迄今为止,对于外尔费米子以及外尔物理的研究都局限于半金属体系。然而从器件应用角度,半导体相对于半金属有其独特的价值。碲是一种窄能带半导体,由于空间反演对称性破缺以及相应的强自旋轨道耦合,在价带顶附近存在能带交叉的外尔点。
拓扑物态包括拓扑绝缘体、拓扑半金属以及拓扑超导体。本文重点关注的拓扑半金属是物质的一种 3 维拓扑态,根据导带和价带的接触类型分为外尔半金属、狄拉克半金属和节线半金属,而且在某些表面具有受拓扑保护的表面态。根据磁场的强度,本文回顾了有关拓扑物态中量子输运的最新工作。
外尔半导体的发现为设计新型拓扑半导体器件提供了新思路。 曾长淦、王征飞和特任副研究员李林为论文共同通讯作者,博士生张南、赵赣和特任副 ...
新型拓扑材料外尔半导体研究取得进展. 2020-05-19. 300. 在新型量子材料中,具有特殊能带结构的拓扑材料也兼具新奇电子输运特性。. 相关研究不仅可以加深对于拓扑物态的理解,更有望推动新型高性能电子学器件的发展。. 一个典型的代表是目前引起广泛关注的 ...
二维外尔半金属材料 (如MoTe 2,WTe 2)由于其新颖的电子结构最近受到自旋电子学研究领域的广泛关注。 由于其可能具有较大的自旋轨道转矩效率,并且相比于拓扑绝缘体其具有较小的电阻率,所以外尔半金属材料在基于自旋轨道耦合效应的低功耗自旋电子学器件中具有较大应用潜力。
中文翻译: MoTe2:半导体还是半金属? 过渡金属碲化物 (TMTs) 因其多样化的相拓扑结构而产生有趣的物理性质而引起了人们的强烈兴趣。 迄今为止,已发现 TMT 具有广泛的物理特性,包括它们可以充当拓扑绝缘体、半导体、外尔半金属和超导体。
该工作以“Observation of a thermoelectric Hall plateau in the extreme quantum limit”为题,于2月25日发表在期刊《自然·通讯》上。拓扑狄拉克半金属和外尔半金属是近年来凝聚态物理的研究热点,大大拓展了人们对物态的认识。
图:a。 外尔半导体能带结构示意图,圆圈表示外尔点。b。 手性反常导致的负磁阻效应。c.d。 强磁场下观测到的以磁场对数为周期的磁阻振荡行为。 该工作首次实现了将新奇拓扑属性和半导体属性有机结合的“拓扑外尔半导体”。
日前,上海韦尔半导体股份有限公司公告称,将通过现金增资方式收购Synaptics公司亚洲地区的TDDI业务,交易总价格1.2亿美元。TDDI的市场有多大?未来的发展前景如何?
中国粉体网讯 在新型量子材料中,具有特殊能带结构的拓扑材料也兼具新奇电子输运特性。相关研究不仅可以加深对于拓扑物态的理解,更有望推动新型高性能电子学器件的发展。一个典型的代表是目前引起广泛关注的外尔半金属体系,其输运研究往往表现出超大非饱和磁阻、平行磁场下的负磁阻 ...
迄今为止,对于外尔费米子以及外尔物理的研究都局限于半金属体系。然而从器件应用角度,半导体相对于半金属有其独特的价值。碲是一种窄能带半导体,由于空间反演对称性破缺以及相应的强自旋轨道耦合,在价带顶附近存在能带交叉的外尔点。
拓扑物态包括拓扑绝缘体、拓扑半金属以及拓扑超导体。本文重点关注的拓扑半金属是物质的一种 3 维拓扑态,根据导带和价带的接触类型分为外尔半金属、狄拉克半金属和节线半金属,而且在某些表面具有受拓扑保护的表面态。根据磁场的强度,本文回顾了有关拓扑物态中量子输运的最新工作。
外尔半导体的发现为设计新型拓扑半导体器件提供了新思路。 曾长淦、王征飞和特任副研究员李林为论文共同通讯作者,博士生张南、赵赣和特任副 ...
新型拓扑材料外尔半导体研究取得进展. 2020-05-19. 300. 在新型量子材料中,具有特殊能带结构的拓扑材料也兼具新奇电子输运特性。. 相关研究不仅可以加深对于拓扑物态的理解,更有望推动新型高性能电子学器件的发展。. 一个典型的代表是目前引起广泛关注的 ...
二维外尔半金属材料 (如MoTe 2,WTe 2)由于其新颖的电子结构最近受到自旋电子学研究领域的广泛关注。 由于其可能具有较大的自旋轨道转矩效率,并且相比于拓扑绝缘体其具有较小的电阻率,所以外尔半金属材料在基于自旋轨道耦合效应的低功耗自旋电子学器件中具有较大应用潜力。
中文翻译: MoTe2:半导体还是半金属? 过渡金属碲化物 (TMTs) 因其多样化的相拓扑结构而产生有趣的物理性质而引起了人们的强烈兴趣。 迄今为止,已发现 TMT 具有广泛的物理特性,包括它们可以充当拓扑绝缘体、半导体、外尔半金属和超导体。
该工作以“Observation of a thermoelectric Hall plateau in the extreme quantum limit”为题,于2月25日发表在期刊《自然·通讯》上。拓扑狄拉克半金属和外尔半金属是近年来凝聚态物理的研究热点,大大拓展了人们对物态的认识。
图:a。 外尔半导体能带结构示意图,圆圈表示外尔点。b。 手性反常导致的负磁阻效应。c.d。 强磁场下观测到的以磁场对数为周期的磁阻振荡行为。 该工作首次实现了将新奇拓扑属性和半导体属性有机结合的“拓扑外尔半导体”。