Вышедшие номера
Топологические зоны в металле с геликоидальным магнитным порядком
Переводная версия: 10.21883/PSS.2023.06.56098.04H
Кудасов Ю.Б.1,2
1Саровский физико-технический институт --- филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Саров, Нижегородская область, Россия
2Российский федеральный ядерный центр --- Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров, Нижегородская обл., Россия
Email: yu_kudasov@yahoo.com
Поступила в редакцию: 17 апреля 2023 г.
В окончательной редакции: 17 апреля 2023 г.
Принята к печати: 11 мая 2023 г.
Выставление онлайн: 31 мая 2023 г.

Обсуждаются особенности симметрии и топологии зонной структуры в геликоидальном периодическом магнитном поле. Два характерных периода трансляции, определяемые теоремой Блоха и ее обобщенным вариантом (трансляция с поворотом), могут приводить к топологически нетривиальным дисперсионным кривым. В приближении сильной связи исследованы топологические свойства зонной структуры в эффективном магнитном поле, соответствующем 120o-упорядочению в одномерной системе. Рассмотрена также 2D-модель гексагональных слоев палладия в PdCrO2 в приближении почти свободных электронов. Эффективное поле, соответствующее 120o магнитному упорядочению диэлектрических прослоек CrO2, приводит к необычной спиновой структуре поверхности Ферми, которая, в свою очередь, сильно подавляет рассеяние подвижных носителей с перебросом и приводит к аномалиям транспортных свойств. Ключевые слова: геликоидальное упорядочение, симметрия обращения времени, зонная структура, рассеяние носителей, металлические делафосситы, PdCrO3.
  1. T.T.A. Lummen, C. Strohm, H. Rakoto, P.H.M. Loosdrecht. Phys. Rev. B 81, 22, 224420 (2010)
  2. T. Arima. J. Phys. Soc. Jpn. 76, 7, 073702 (2007)
  3. A.P. Mackenzie. Rep. Prog. Phys. 80, 3, 032501 (2017)
  4. V. Eyert, R. Fresard, A. Maignan. Chem. Mater. 20, 6, 2370 (2008)
  5. F. Lechermann. Phys. Rev. Mater. 2, 8, 085004 (2018)
  6. T. Scaffidi, N. Nandi, B. Schmidt, A.P. Mackenzie, J.E. Moore. Phys. Rev. Lett. 118, 22, 226601 (2017)
  7. H. Usui, M. Ochi, S. Kitamura, T. Oka, D. Ogura, H. Rosner, M.W. Haverkort, V. Sunko, P.D.C. King, A.P. Mackenzie, K. Kuroki. Phys. Rev. Mater. 3, 4, 045002 (2019)
  8. K.P. Ong, J. Zhang, J.S. Tse, P. Wu. Phys. Rev. B 81, 11, 115120 (2010)
  9. H. Takatsu, G. Nenert, H. Kadowaki, H. Yoshizawa, M. Enderle, S. Yonezawa, Y. Maeno, J. Kim, N. Tsuji, M. Takata, Y. Zhao, M. Green, C. Broholm. Phys. Rev. B 89, 10, 104408 (2014)
  10. H. Takatsu, S. Yonezawa, S. Fujimoto, Y. Maeno. Phys. Rev. Lett. 105, 13, 137201 (2010)
  11. S. Arsenijevic, J.M. Ok, P. Robinson, S. Ghannadzadeh, M.I. Katsnelson, J.S. Kim, N.E. Hussey. Phys. Rev. Lett. 116, 8, 087202 (2016)
  12. M. Calvo. Phys. Rev. B 18, 9, 5073 (1978)
  13. M. Calvo. Phys. Rev. B 19, 11, 5507 (1979)
  14. Э.Л. Нагаев. Физика магнитных полупроводников. Наука, М. (1979)
  15. H. Watanabe, K. Hoshi, J. Ohe. Phys. Rev. B 94, 12, 125143 (2016)
  16. N. Jiang, Y. Nii, H. Arisawa, E. Saitoh, Y. Onose. Nature Commun. 11, 1601 (2020)
  17. J. Kishine, A.S. Ovchinnikov. Theory of Monoaxial Chiral Helimagnet. In: Solid State Physics. Book ser. (2015). V. 66. P. 1
  18. W. Brinkman, R.J. Elliott. Proc. Roy. Soc. A 294, 1438, 343 (1966)
  19. L.M. Sandratskii. Phys. Status Solidi B 135, 1, 167 (1986)
  20. M.Z. Hasan, C.L. Kane. Rev. Mod. Phys. 82, 4, 3045 (2010)
  21. J. Cayssol, J.N. Fuchs. J. Phys. Mater. 4, 3, 034007 (2021).
  22. Е. Вигнер. Теория групп и ее приложение к квантовомеханической теории атомных спектров. ИЛ, М. (1961)
  23. Ю.Б. Кудасов. Письма в ЖЭТФ 113, 3, 168 (2021). [Yu.B. Kudasov, JETP Lett. 113, 3, 155 (2021).]
  24. Н. Ашкрофт, Н. Мермин. Физика твердого тела. Мир, М. (1979). Т. 1. [N.W. Ashcroft, N.D. Mermin. Solid State Physics. Cengage Learning (1976).]
  25. C.W. Hicks, A.S. Gibbs, A.P. Mackenzie, H. Takatsu, Y. Maeno, E.A. Yelland. Phys. Rev. Lett. 109, 11, 116401 (2012)
  26. Дж. Займан. Электроны и фононы. ИЛ, М. (1962). [J.M. Ziman. Electrons and Phonons. Clarendon Press (1960).]
  27. T. Harada, K. Sugawara, K. Fujiwara, M. Kitamura, S. Ito, T. Nojima, K. Horiba, H. Kumigashira, T. Takahashi, T. Sato, A. Tsukazaki. Phys. Rev. Res. 2, 1, 013282 (2020)

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.