Вышедшие номера
Магнитосопротивление и квантовые осцилляции в полуметалле WTe2
РФФИ, 19-57-52001 МНТ-а
Государственное задание МИНОБРНАУКИ России, тема «Спин», АААА-А18-118020290104-2
Правительство РФ , постановление № 211, контракт № 02.A03.21.0006
Пирозерский А.Л.1, Чарная Е.В.1, Lee M.K.2,3, Chang L.-J.3, Наумов С.В.4, Доможирова А.Н.4, Марченков В.В.4,5
1Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
2MOST Instrument Center at NCKU, Tainan, Taiwan
3Department of Physics, National Cheng Kung University, Tainan Taiwan
4Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
5Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Email: e.charnaya@spbu.ru
Поступила в редакцию: 21 июля 2021 г.
В окончательной редакции: 21 июля 2021 г.
Принята к печати: 23 июля 2021 г.
Выставление онлайн: 14 сентября 2021 г.

Обнаружение экстремального магнитосопротивления в немагнитных материалах привлекло внимание к полуметаллу WTe2. Мы провели исследования магнитосопротивления в монокристалле дителлурида вольфрама в диапазоне магнитных полей до 14 T. Магнитосопротивление возрастало с ростом поля по близкому к квадратичному закону без насыщения. Наблюдались осцилляции Шубникова-де Гааза. Найдены четыре фундаментальные частоты в спектре осцилляций, соответствующие двум электронным и двум дырочным карманам, обусловленным сильным спин-орбитальным взаимодействием. Ключевые слова: полуметалл WTe2, магнитосопротивление, осцилляции Шубникова-де Гааза, спектр осцилляций.
  1. B.E. Brown. Acta Cryst. 20, 268 (1966)
  2. D. Kang, Y. Zhou, W. Yi, C. Yang, J. Gou, Y. Shi, S. Zhang, Z. Wang, C. Zhang, S. Jiang, A. Li, K. Yang, Q. Wu, G. Zhang, L. Sun, Z. Zhao. Nature Commun. 6, 7804 (2015)
  3. X.-C. Pan, X. Chen, H. Liu, Y. Feng, Z. Wei, Y. Zhou, Z. Chi, L. Pi, F. Yen, F. Song, X. Wan, Z. Yang, B. Wang, G. Wang, Y. Zhang. Nature Commun. 6, 7805 (2015)
  4. M.N. Ali, J. Xiong, S. Flynn, J. Tao, Q.D. Gibson, L.M. Schoop, T. Liang, N. Haldolaarachchige, M. Hirschberger, N.P. Ong, R.J. Cava. Nature 514, 205 (2014)
  5. E. Mun, H. Ko, G.J. Miller, G.D. Samolyuk, S.L. Bud'ko, P.C. Canfield. Phys. Rev. B 85, 035135 (2012)
  6. T. Liang, Q. Gibson, M.N. Ali, M. Liu, R.J. Cava, N.P. Ong. Nature Mater. 14, 280 (2015)
  7. K. Wang, D. Graf, L. Li, L. Wang, C. Petrovic. Sci. Rep. 4, 7328 (2014)
  8. Z. Zhu, X. Lin, J. Liu, B. Fauque, Q. Tao, C. Yang, Y. Shi, K. Behnia. Phys. Rev. Lett. 114, 176601 (2015)
  9. D. Rhodes, S. Das, Q.R. Zhang, B. Zeng, N.R. Pradhan, N. Kikugawa, E. Manousakis, L. Balicas. Phys. Rev. B 92, 125152 (2015)
  10. P.L. Cai, J. Hu, L.P. He, J. Pan, X.C. Hong, Z. Zhang, J. Zhang, J. Wei, Z.Q. Mao, S.Y. Li. Phys. Rev. Lett. 115, 057202 (2015)
  11. Y. Wang, K. Wang, J. Reutt-Robey, J. Paglione, M.S. Fuhrer. Phys. Rev. B 93, 121108(R) (2016)
  12. C. Wang, Y. Zhang, J. Huang, S. Nie, G. Liu et al. Phys. Rev. B 94, 241119(R) (2016)
  13. P.K. Das, D.D. Sante, F. Cilento, C. Bigi, D. Kopic et al. Electron. Struct. 1, 014003 (2019)
  14. A.O. Antonenko, E.V. Charnaya, A.L. Pirozerskii, D.Yu. Nefedov, M.K. Lee, L.J. Chang, J. Haase, S.V. Naumov, A.N. Domozhirova, V.V. Marchenkov. Res. Phys. 21, 103793 (2021)
  15. Y. Wu, N.H. Jo, M. Ochi, L. Huang, D. Mou, S.L. Bud'ko, P.C. Canfield, N. Trivedi, R. Arita, A. Kaminski. Phys. Rev. Lett. 115, 166602 (2015)
  16. И.М. Лифшиц, М.Я. Азбель, М.И. Каганов. Электронная теория металлов. Наука, М. (1971)
  17. Y.K. Luo, H. Li, Y.M. Dai, H. Miao, Y.G. Shi, H. Ding, A.J. Taylor, D.A. Yarotski, R.P. Prasankumar, J.D. Thompson. Appl. Phys. Lett. 107, 182411 (2015)
  18. J. Singleton. Band Theory and Electronic Properties of Solids. Oxford University Press, (2001)
  19. P.B. Alers, R.T. Webber. Phys. Rev. 91, 1060 (1953)
  20. Y. Kopelevich, J.H.S. Torres, R.R. da Silva, F. Mrowka, H. Kempa, P. Esquinazi. Phys. Rev. Lett. 90, 156402 (2003)
  21. D. Fu, X. Pan, Z. Bai, F. Fei, G.A. Umana-Membreno, H. Song, X. Wang, B. Wang, F. Song. Nanotechnology 29, 135705 (2018)
  22. H. Weng, C. Fang, Z. Fang, B.A. Bernevig, X. Dai. Phys. Rev. X 5, 011029 (2015)
  23. Y. Zhao, H. Liu, C. Zhang, H. Wang, J. Wang, Z. Lin, Y. Xing, H. Lu, J. Liu, Y. Wang, S.M. Brombosz, Z. Xiao, S. Jia, X.C. Xie, J. Wang. Phys. Rev. X 5, 031037 (2015)
  24. B.Q. Lv, H.M. Weng, B.B. Fu, X.P. Wang, H. Miao, J. Ma, P. Richard, X.C. Huang, L.X. Zhao, G.F. Chen, Z. Fang, X. Dai, T. Qian, H. Ding. Phys. Rev. X 5, 031013 (2015)
  25. N.J. Ghimire, Y. Luo, M. Neupane, D.J. Williams, E.D. Bauer, F. Ronning. J. Phys.: Condens. Matter 27, 152201 (2015)
  26. Y. Wang, L. Wang, X. Liu, H. Wu, P. Wang, D. Yan, B. Cheng, Y. Shi, K. Watanabe, T. Taniguchi, S.-J. Liang, F. Miao. Nano Lett. 19, 3969 (2019)
  27. K. Tsumura, R. Yano, H. Kashiwaya, M. Koyanagi, S. Masubuchi, T. Machida, H. Namiki, T. Sasagawa, S. Kashiwaya. J. Phys.: Conf. Ser. 969, 012134 (2018)
  28. Y. Luo, H. Li, Y.M. Dai, H. Miao, G. Shi, H. Ding, A.J. Taylor, D.A. Yarotski, R.P. Prasankumar, J.D. Thompson. Appl. Phys. Lett. 107, 182411 (2015)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.