Zeitschriftenartikel zum Thema „Topological semimetals“
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Gao, Heng, Jörn W. F. Venderbos, Youngkuk Kim und Andrew M. Rappe. „Topological Semimetals from First Principles“. Annual Review of Materials Research 49, Nr. 1 (Juli 2019): 153–83. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-matsci-070218-010049.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Jin, Su-Yang Xu, Ni Ni und Zhiqiang Mao. „Transport of Topological Semimetals“. Annual Review of Materials Research 49, Nr. 1 (Juli 2019): 207–52. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-matsci-070218-010023.
Der volle Inhalt der QuelleOminato, Yuya, Ai Yamakage und Kentaro Nomura. „Electric Polarization in Magnetic Topological Nodal Semimetal Thin Films“. Condensed Matter 3, Nr. 4 (30.11.2018): 43. http://dx.doi.org/10.3390/condmat3040043.
Der volle Inhalt der QuelleNie, Simin, Gang Xu, Fritz B. Prinz und Shou-cheng Zhang. „Topological semimetal in honeycomb lattice LnSI“. Proceedings of the National Academy of Sciences 114, Nr. 40 (19.09.2017): 10596–600. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1713261114.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Su-Yang, Ilya Belopolski, Daniel S. Sanchez, Chenglong Zhang, Guoqing Chang, Cheng Guo, Guang Bian et al. „Experimental discovery of a topological Weyl semimetal state in TaP“. Science Advances 1, Nr. 10 (November 2015): e1501092. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1501092.
Der volle Inhalt der QuelleChu, Chun-Guang, An-Qi Wang und Zhi-Min Liao. „Josephson effect in topological semimetal-superconductor heterojunctions“. Acta Physica Sinica 72, Nr. 8 (2023): 087401. http://dx.doi.org/10.7498/aps.72.20230397.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Guifeng, Bolin Long, Lei Jin, Hui Zhang, Zishuang Cheng, Xiaoming Zhang und Guodong Liu. „Synthesis of Weyl Semi-Metal Co3Sn2S2 by Hydrothermal Method and Its Physical Properties“. Metals 12, Nr. 5 (11.05.2022): 830. http://dx.doi.org/10.3390/met12050830.
Der volle Inhalt der QuelleChang, Guoqing, Su-Yang Xu, Daniel S. Sanchez, Shin-Ming Huang, Chi-Cheng Lee, Tay-Rong Chang, Guang Bian et al. „A strongly robust type II Weyl fermion semimetal state in Ta3S2“. Science Advances 2, Nr. 6 (Juni 2016): e1600295. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1600295.
Der volle Inhalt der QuelleBurkov, A. A. „Topological semimetals“. Nature Materials 15, Nr. 11 (25.10.2016): 1145–48. http://dx.doi.org/10.1038/nmat4788.
Der volle Inhalt der QuelleChen, M. N., W. C. Chen und Yu Zhou. „Topological hybrid semimetal phases and anomalous Hall effects in a three dimensional magnetic topological insulator“. Journal of Physics: Condensed Matter 34, Nr. 2 (28.10.2021): 025502. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac2ed7.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Chenguang, Satya N. Guin, Thomas Scaffidi, Yan Sun, Rana Saha, Sarah J. Watzman, Abhay K. Srivastava et al. „Largely Suppressed Magneto-Thermal Conductivity and Enhanced Magneto-Thermoelectric Properties in PtSn4“. Research 2020 (07.04.2020): 1–8. http://dx.doi.org/10.34133/2020/4643507.
Der volle Inhalt der QuelleYadav, Suman, Atul Gour, Madhu Sarwan und Sadhna Singh. „Mechanical and Optical Properties of Topological Semimetal Compound YPtBi“. Journal of Physics: Conference Series 2603, Nr. 1 (01.10.2023): 012016. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2603/1/012016.
Der volle Inhalt der QuelleLai, Hsin-Hua, Sarah E. Grefe, Silke Paschen und Qimiao Si. „Weyl–Kondo semimetal in heavy-fermion systems“. Proceedings of the National Academy of Sciences 115, Nr. 1 (18.12.2017): 93–97. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1715851115.
Der volle Inhalt der QuelleLe, Congcong, Xianxin Wu, Shengshan Qin, Yinxiang Li, Ronny Thomale, Fu-Chun Zhang und Jiangping Hu. „Dirac semimetal in β-CuI without surface Fermi arcs“. Proceedings of the National Academy of Sciences 115, Nr. 33 (30.07.2018): 8311–15. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1803599115.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Yiyuan, Yu-Fei Liu, Xin Gui, Cheng Xiang, Hui-Bin Zhou, Chuang-Han Hsu, Hsin Lin, Tay-Rong Chang, Weiwei Xie und Shuang Jia. „Bond-breaking induced Lifshitz transition in robust Dirac semimetal VAI3“. Proceedings of the National Academy of Sciences 117, Nr. 27 (18.06.2020): 15517–23. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1917697117.
Der volle Inhalt der QuelleShekhar, Chandra, Nitesh Kumar, V. Grinenko, Sanjay Singh, R. Sarkar, H. Luetkens, Shu-Chun Wu et al. „Anomalous Hall effect in Weyl semimetal half-Heusler compounds RPtBi (R = Gd and Nd)“. Proceedings of the National Academy of Sciences 115, Nr. 37 (28.08.2018): 9140–44. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1810842115.
Der volle Inhalt der QuelleMorali, Noam, Rajib Batabyal, Pranab Kumar Nag, Enke Liu, Qiunan Xu, Yan Sun, Binghai Yan, Claudia Felser, Nurit Avraham und Haim Beidenkopf. „Fermi-arc diversity on surface terminations of the magnetic Weyl semimetal Co3Sn2S2“. Science 365, Nr. 6459 (19.09.2019): 1286–91. http://dx.doi.org/10.1126/science.aav2334.
Der volle Inhalt der QuelleFereidouni, A., M. H. Doha, K. Pandey, R. Basnet, J. Hu und H. O. H. Churchill. „Enhancement of 2D topological semimetal transport properties by current annealing“. Applied Physics Letters 121, Nr. 11 (12.09.2022): 113101. http://dx.doi.org/10.1063/5.0102933.
Der volle Inhalt der QuelleGhosh, Suvendu, Snehasish Nandy und A. Taraphder. „Revisiting quantum transport across junctions of single and double-Weyl semimetals“. Journal of Physics: Conference Series 2518, Nr. 1 (01.06.2023): 012005. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2518/1/012005.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Zong-Yao, Xiang-Can Cheng, Bao-Zong Wang, Jin-Yi Zhang, Yue-Hui Lu, Chang-Rui Yi, Sen Niu et al. „Realization of an ideal Weyl semimetal band in a quantum gas with 3D spin-orbit coupling“. Science 372, Nr. 6539 (15.04.2021): 271–76. http://dx.doi.org/10.1126/science.abc0105.
Der volle Inhalt der QuelleTeng, Yu Jia. „Heusler Compounds and their Topological Semimetal States“. Materials Science Forum 1027 (April 2021): 33–41. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.1027.33.
Der volle Inhalt der QuelleYang, Xiaosen, Yang Cao und Yunjia Zhai. „Non-Hermitian Weyl semimetals: Non-Hermitian skin effect and non-Bloch bulk–boundary correspondence“. Chinese Physics B 31, Nr. 1 (01.01.2022): 010308. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/ac3738.
Der volle Inhalt der QuelleFang, Chen, Hongming Weng, Xi Dai und Zhong Fang. „Topological nodal line semimetals“. Chinese Physics B 25, Nr. 11 (November 2016): 117106. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/25/11/117106.
Der volle Inhalt der QuelleYan, Binghai, und Claudia Felser. „Topological Materials: Weyl Semimetals“. Annual Review of Condensed Matter Physics 8, Nr. 1 (31.03.2017): 337–54. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-conmatphys-031016-025458.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Jian. „Superconductivity in topological semimetals“. National Science Review 6, Nr. 2 (10.12.2018): 199–202. http://dx.doi.org/10.1093/nsr/nwy155.
Der volle Inhalt der QuelleAng, L. K., Yee Sin Ang und Ching Hua Lee. „Universal model for electron thermal-field emission from two-dimensional semimetals“. Physics of Plasmas 30, Nr. 3 (März 2023): 033103. http://dx.doi.org/10.1063/5.0137400.
Der volle Inhalt der QuelleRice, Anthony, und Kirstin Alberi. „Epitaxial Integration of Dirac Semimetals with Si(001)“. Crystals 13, Nr. 4 (28.03.2023): 578. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13040578.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Qin, Yuxing Zhou, Binjie Xu, Zhefeng Lou, Huancheng Chen, Shuijin Chen, Chunxiang Wu et al. „Large Magnetoresistance and Nontrivial Berry Phase in Nb3Sb Crystals with A15 Structure“. Chinese Physics Letters 38, Nr. 8 (01.09.2021): 087501. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/38/8/087501.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen, Thanh, Yoichiro Tsurimaki, Ricardo Pablo-Pedro, Grigory Bednik, Tongtong Liu, Anuj Apte, Nina Andrejevic und Mingda Li. „Topological signatures in nodal semimetals through neutron scattering“. New Journal of Physics 24, Nr. 1 (01.01.2022): 013016. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ac45cb.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Huan, Chun-Juan He, Sheng Xu, Yi-Yan Wang, Xiang-Yu Zeng, Jun-Fa Lin, Xiao-Yan Wang et al. „Single crystal growth of topological semimetals and magnetic topological materials“. Acta Physica Sinica 72, Nr. 3 (2023): 038101. http://dx.doi.org/10.7498/aps.72.20211961.
Der volle Inhalt der QuelleGuo, Cheng, Yibin Hu, Gang Chen, Dacheng Wei, Libo Zhang, Zhiqingzi Chen, Wanlong Guo et al. „Anisotropic ultrasensitive PdTe2-based phototransistor for room-temperature long-wavelength detection“. Science Advances 6, Nr. 36 (September 2020): eabb6500. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abb6500.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Bing, Zi-Yang Qiu, Run Yang, Yao-Min Dai und Xiang-Gang Qiu. „Optical properties of topological semimetals“. Acta Physica Sinica 68, Nr. 22 (2019): 227804. http://dx.doi.org/10.7498/aps.68.20191510.
Der volle Inhalt der QuelleSchoop, Leslie M., Florian Pielnhofer und Bettina V. Lotsch. „Chemical Principles of Topological Semimetals“. Chemistry of Materials 30, Nr. 10 (10.04.2018): 3155–76. http://dx.doi.org/10.1021/acs.chemmater.7b05133.
Der volle Inhalt der QuelleMikitik, G. P., und Yu V. Sharlai. „Magnetic Susceptibility of Topological Semimetals“. Journal of Low Temperature Physics 197, Nr. 3-4 (13.08.2019): 272–309. http://dx.doi.org/10.1007/s10909-019-02225-3.
Der volle Inhalt der QuelleAkanda, Md Rakibul Karim. „Catalog of magnetic topological semimetals“. AIP Advances 10, Nr. 9 (01.09.2020): 095222. http://dx.doi.org/10.1063/5.0020096.
Der volle Inhalt der QuelleGao, Ling-Long, Yan Liu und Hong-Da Lyu. „Black hole interiors in holographic topological semimetals“. Journal of High Energy Physics 2023, Nr. 3 (06.03.2023). http://dx.doi.org/10.1007/jhep03(2023)034.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Xin-Xin, Zi-Ming Wang, Dong-Hui Xu und Chui-Zhen Chen. „Photoinduced Floquet higher-order Weyl semimetal in C 6 symmetric Dirac semimetals“. Chinese Physics B, 02.05.2024. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/ad4634.
Der volle Inhalt der QuelleLanzillo, Nicholas A., Utkarsh Bajpai und Ching-Tzu Chen. „Topological semimetal interface resistivity scaling for vertical interconnect applications“. Applied Physics Letters 124, Nr. 18 (29.04.2024). http://dx.doi.org/10.1063/5.0200403.
Der volle Inhalt der QuelleCichorek, T., Ł. Bochenek, J. Juraszek, Yu V. Sharlai und G. P. Mikitik. „Detection of relativistic fermions in Weyl semimetal TaAs by magnetostriction measurements“. Nature Communications 13, Nr. 1 (05.07.2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-022-31321-4.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Cheng-Long, Tian Liang, M. S. Bahramy, Naoki Ogawa, Vilmos Kocsis, Kentaro Ueda, Yoshio Kaneko, Markus Kriener und Yoshinori Tokura. „Berry curvature generation detected by Nernst responses in ferroelectric Weyl semimetal“. Proceedings of the National Academy of Sciences 118, Nr. 44 (27.10.2021). http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2111855118.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Delin, Wei Jiang, Hwanhui Yun, Onri Jay Benally, Thomas Peterson, Zach Cresswell, Yihong Fan et al. „Robust negative longitudinal magnetoresistance and spin–orbit torque in sputtered Pt3Sn and Pt3SnxFe1-x topological semimetal“. Nature Communications 14, Nr. 1 (12.07.2023). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-023-39408-2.
Der volle Inhalt der QuelleAlomeare, Helda, Ferhat Nutku und Mustafa Sarisaman. „Circular dichroism in nonlinear topological Weyl semimetals“. Journal of Optics, 10.04.2024. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8986/ad3cf3.
Der volle Inhalt der QuelleKirschbaum, Diana, Monika Lužnik, Gwenvredig Le Roy und Silke Paschen. „How to identify and characterize strongly correlated topological semimetals“. Journal of Physics: Materials, 23.11.2023. http://dx.doi.org/10.1088/2515-7639/ad0f30.
Der volle Inhalt der QuelleLei, Shiming, Kevin Allen, Jianwei Huang, Jaime M. Moya, Tsz Chun Wu, Brian Casas, Yichen Zhang et al. „Weyl nodal ring states and Landau quantization with very large magnetoresistance in square-net magnet EuGa4“. Nature Communications 14, Nr. 1 (19.09.2023). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-023-40767-z.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Fang Jia, Shasha Ke, Yong Guo, Huaiwu Zhang und HF Lu. „Non-centrosymmetric Weyl Semimetal State and Strain Effect in the Twisted-brick Phase Transition Metal Monochalcogenides“. Nanoscale, 2023. http://dx.doi.org/10.1039/d2nr04946e.
Der volle Inhalt der QuelleMisawa, Takahiro, und Kentaro Nomura. „Semi-quantized Spin Pumping and Spin-Orbit Torques in Topological Dirac Semimetals“. Scientific Reports 9, Nr. 1 (Dezember 2019). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-019-55802-7.
Der volle Inhalt der QuelleOuyang, Wenkai, Alexander C. Lygo, Yubi Chen, Huiyuan Zheng, Dung Vu, Brandi L. Wooten, Xichen Liang, Joseph P. Heremans, Susanne Stemmer und Bolin Liao. „Extraordinary Thermoelectric Properties of Topological Surface States in Quantum‐Confined Cd3As2 Thin Films“. Advanced Materials, 29.04.2024. http://dx.doi.org/10.1002/adma.202311644.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Bo, Jin-Yu Zou, Zi-Ang Hu, Huan-Wen Wang und Shun-Qing Shen. „Quantum anomalous semimetals“. npj Quantum Materials 7, Nr. 1 (20.09.2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41535-022-00503-0.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Libo, Zhiqingzi Chen, Kaixuan Zhang, Lin Wang, Huang Xu, Li Han, Wanlong Guo et al. „High-frequency rectifiers based on type-II Dirac fermions“. Nature Communications 12, Nr. 1 (11.03.2021). http://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-21906-w.
Der volle Inhalt der QuelleFu, Jun-Jie, Shu-Tong Guan, Jiao Xie und Jin An. „Quantum Transport on the Surfaces of Topological Nodal-line Semimetals“. New Journal of Physics, 02.01.2024. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ad19fb.
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