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螺旋焊管厂家的技术测量

浏览:162 发表时间:2020-04-24 16:09:45

       螺旋焊管厂家从而可以实现超高真空下很方便地切换样品和不锈钢利用原位镀金技术测量材料绝对反射率的实验过程可分为以下几步:首先分别测不锈钢镜片和样品的功率谱并相除得到Is am(u)/Mro(u)其次转动样品杆使样品正对镀金灯丝给灯丝加2V电压可以看到灯丝被点亮金在高温下熔化并被蒸出去大约1分钟的时间便可以在样品的表面形成一层微米厚度的金膜;然后,测不锈钢镜片和被金膜覆盖的样品的功率谱并相除,得到Coated(u)/ Mirror(ω):最后,样品的绝对反射率可以如下计算得到过渡金属五碲化合物zres是一种具有二维层状结构特点的 van der waals材料它最初由于具有大的热电势作为热电材料被大家广泛研究而最近由于其新奇的拓扑性质大家对它的研究兴趣又被重新点燃理论研究表明8单层Zes是一种具有大能隙的良好昰子自旋霍尔绝缘体对于块体材料κres的拓扑性质则被认为是可以处于强拓扑绝缘体和弜拓扑绝缘体之间。

       螺旋焊管厂家都具有拓扑非平庸性两者的区别在于表面态的不同弱拓扑绝缘体类似于用二维拓扑绝缘体一层一层堆叠起来的拓扑相,其拓扑立方体无能隙的拓扑表面态只有周围的四个面而顶面和底面是绝缘的不同于弱拓扑绝缘体强拓扑绝缘体所有的表面都是具有非平庸拓扑表面态的值得注意的是,据预测这种强-弱拓扑绝缘态之间的转变可以通过晶格参数的微小变化来诱导例如,改变温度或施加压力这样的拓扑相变也必然涉及到能带的翻转,因此在能隙闭合的中间态会伴随一个 Dirac半金属态的出现因而关于Zres体材料的拓扑本质其究竟是拓扑绝缘体还是 Dirac半金属目前尚没有定论同时,zres的上述性质也使其成为一个研究拓扑相变的优秀平台在先前的实验研究中针对zres的输运和角分辨光电子能谱测量表明该材料是属于三维Dra半金属随后的红外光谱测量也表明该材料具有三维Dira半金属的光谱特征对于三维Dira半金属材料,由于其具有线性能带色散的特性它的带间跃迁响应在光电导谱上则体现为光电导随频率线性增加的行为具体依赖关系为0=NG其中N是Wey节点个数G是量子电导F24咋是费米速度如图6(a所示Chen等人的红外光谱测量发现ZTe的光电导在较宽的能量区间都表现出随频率线性增加的行为1,而这种特征也恰恰是我们上面提到的三维 Dirac半金属材料的标志性行为随后Chen等人进行了磁场下的红外光谱测量,他们从反射光谱上明确观察到磁场诱导的朗道能级之间的跃迁这些跃迁的能量依次满足1:(1+V2):(V2+√3):…的比例并且低场时与场强的平方根成正比如图6(b)所示这些特征无疑是无质量Diac费米子的证据进一步表明Zre属于三维Diac半金属材料然而正如理论预测表明Zre的拓扑性质对具体的晶格参数和样品的干净程度非常敏感因此后续的实验在Zre的拓扑本质上表现出很多的争议比如最近的扫描隧道谱研究发现zres具有80-100meV的体能隙而且可以把它归为弱的拓扑绝缘体另一方面最近高精度的角分辨光电子能谱实验揭示了ZTe表面态的金属特性因此表明Z「e5是强拓扑绝缘体一类,对于解决Zre的拓扑本质争议,一个重要的线索来自最近的磁输运测量它表明一个拓扑相变可能发生在电阻峰对应的温度,而这个电阻峰温度(。)具有很强的样品依赖可以在10-160K之间变化。

       螺旋焊管厂家为了研究这样一个温度依赖的拓扑相变我们在一个具有足够高的Tp温度的zTes单晶上进行了详细的温度依赖的红外光谱测量4.图7(b)是利用红外光谱得到的体能隙随温度的变化这个结果表明体能噤随温度改变是一个逐渐闭合然后再打开的行为这正是拓扑相变对应的能带闭合翻转的过程因此表明。



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