Artículos de revistas sobre el tema "Fermions de Dirac et de Weyl"
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Rycerz, Adam. "Wiedemann–Franz Law for Massless Dirac Fermions with Implications for Graphene". Materials 14, n.º 11 (21 de mayo de 2021): 2704. http://dx.doi.org/10.3390/ma14112704.
Texto completoNaito, Toshio y Ryusei Doi. "Band Structure and Physical Properties of α-STF2I3: Dirac Electrons in Disordered Conduction Sheets". Crystals 10, n.º 4 (2 de abril de 2020): 270. http://dx.doi.org/10.3390/cryst10040270.
Texto completoHuang, Silu, Jisun Kim, W. A. Shelton, E. W. Plummer y Rongying Jin. "Nontrivial Berry phase in magnetic BaMnSb2 semimetal". Proceedings of the National Academy of Sciences 114, n.º 24 (24 de mayo de 2017): 6256–61. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1706657114.
Texto completoPal, Palash B. "Dirac, Majorana, and Weyl fermions". American Journal of Physics 79, n.º 5 (mayo de 2011): 485–98. http://dx.doi.org/10.1119/1.3549729.
Texto completoBonora, Loriano, Roberto Soldati y Stav Zalel. "Dirac, Majorana, Weyl in 4D". Universe 6, n.º 8 (4 de agosto de 2020): 111. http://dx.doi.org/10.3390/universe6080111.
Texto completoGao, Lan-Lan y Xu-Guang Huang. "Chiral Anomaly in Non-Relativistic Systems: Berry Curvature and Chiral Kinetic Theory". Chinese Physics Letters 39, n.º 2 (1 de febrero de 2022): 021101. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/39/2/021101.
Texto completoMARTELLINI, M., A. SEDRAKYAN y M. SPREAFICO. "THE DYNAMICS OF DIRAC FERMIONS ON SINGULAR SURFACES". International Journal of Modern Physics B 10, n.º 18n19 (30 de agosto de 1996): 2423–29. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979296001082.
Texto completoChen, Xiaomei y Rui Zhu. "Quantum Pumping with Adiabatically Modulated Barriers in Three-Band Pseudospin-1 Dirac–Weyl Systems". Entropy 21, n.º 2 (22 de febrero de 2019): 209. http://dx.doi.org/10.3390/e21020209.
Texto completoMa, Tian-Chi, Jing-Nan Hu, Yuan Chen, Lei Shao, Xian-Ru Hu y Jian-Bo Deng. "Coexistence of type-II and type-IV Dirac fermions in SrAgBi". Modern Physics Letters B 35, n.º 11 (9 de febrero de 2021): 2150181. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984921501815.
Texto completoLin, Zeren y Zhirong Liu. "Spin-1 Dirac-Weyl fermions protected by bipartite symmetry". Journal of Chemical Physics 143, n.º 21 (7 de diciembre de 2015): 214109. http://dx.doi.org/10.1063/1.4936774.
Texto completoBradlyn, Barry, Jennifer Cano, Zhijun Wang, M. G. Vergniory, C. Felser, R. J. Cava y B. Andrei Bernevig. "Beyond Dirac and Weyl fermions: Unconventional quasiparticles in conventional crystals". Science 353, n.º 6299 (21 de julio de 2016): aaf5037. http://dx.doi.org/10.1126/science.aaf5037.
Texto completoWeber, Chris P., Leslie M. Schoop, Stuart S. P. Parkin, Robert C. Newby, Alex Nateprov, Bettina Lotsch, Bala Murali Krishna Mariserla et al. "Directly photoexcited Dirac and Weyl fermions in ZrSiS and NbAs". Applied Physics Letters 113, n.º 22 (26 de noviembre de 2018): 221906. http://dx.doi.org/10.1063/1.5055207.
Texto completoSedrakyan, A. G. y R. Stora. "Dirac and Weyl fermions coupled to two-dimensional surfaces: Determinants". Physics Letters B 188, n.º 4 (abril de 1987): 442–46. http://dx.doi.org/10.1016/0370-2693(87)91645-5.
Texto completoGrushevskaya, H. V. y G. G. Krylov. "Low frequency conductivity in monolayer graphene model with partial unfolding of Dirac bands". International Journal of Modern Physics B 30, n.º 13 (19 de mayo de 2016): 1642009. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979216420091.
Texto completoCheskis, Dima. "Magneto-Optical Tools to Study Effects in Dirac and Weyl Semimetals". Symmetry 12, n.º 9 (25 de agosto de 2020): 1412. http://dx.doi.org/10.3390/sym12091412.
Texto completoHu, Jin, Su-Yang Xu, Ni Ni y Zhiqiang Mao. "Transport of Topological Semimetals". Annual Review of Materials Research 49, n.º 1 (julio de 2019): 207–52. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-matsci-070218-010023.
Texto completoALONSO, J. L., J. L. CORTÉS y E. RIVAS. "WEYL FERMION FUNCTIONAL INTEGRAL AND TWO-DIMENSIONAL GAUGE THEORIES". International Journal of Modern Physics A 05, n.º 14 (20 de julio de 1990): 2839–51. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x90001331.
Texto completoNilforoushan, Niloufar, Michele Casula, Adriano Amaricci, Marco Caputo, Jonathan Caillaux, Lama Khalil, Evangelos Papalazarou et al. "Moving Dirac nodes by chemical substitution". Proceedings of the National Academy of Sciences 118, n.º 33 (12 de agosto de 2021): e2108617118. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2108617118.
Texto completoHasan, M. Zahid, Guoqing Chang, Ilya Belopolski, Guang Bian, Su-Yang Xu y Jia-Xin Yin. "Weyl, Dirac and high-fold chiral fermions in topological quantum matter". Nature Reviews Materials 6, n.º 9 (26 de abril de 2021): 784–803. http://dx.doi.org/10.1038/s41578-021-00301-3.
Texto completoKavalov, A. R., I. K. Kostov y A. G. Sedrakyan. "Dynamics of Dirac and Weyl fermions on a two-dimensional surface". Physics Letters B 175, n.º 3 (agosto de 1986): 331–34. http://dx.doi.org/10.1016/0370-2693(86)90865-8.
Texto completoApalkov, Vadim, Xue-Feng Wang y Tapash Chakraborty. "COLLECTIVE EXCITATIONS OF DIRAC ELECTRONS IN GRAPHENE". International Journal of Modern Physics B 21, n.º 08n09 (10 de abril de 2007): 1165–79. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979207042604.
Texto completoKeles, Ahmet y Erhai Zhao. "Weyl nodes in periodic structures of superconductors and spin-active materials". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 376, n.º 2125 (20 de junio de 2018): 20150151. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2015.0151.
Texto completoXiong, Guang-Hua, Chao-Yun Long y He Su. "Thermodynamic properties of massless Dirac–Weyl fermions under the generalized uncertainty principle*". Chinese Physics B 30, n.º 7 (1 de julio de 2021): 070302. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/abe1aa.
Texto completoVolovik, G. E. "Dirac and Weyl Fermions: from the Gor’kov equations to the standard model". JETP Letters 105, n.º 4 (febrero de 2017): 273–77. http://dx.doi.org/10.1134/s0021364017040063.
Texto completoSingha, Ratnadwip, Arnab Kumar Pariari, Biswarup Satpati y Prabhat Mandal. "Large nonsaturating magnetoresistance and signature of nondegenerate Dirac nodes in ZrSiS". Proceedings of the National Academy of Sciences 114, n.º 10 (21 de febrero de 2017): 2468–73. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1618004114.
Texto completoKERLER, WERNER. "CHIRAL FERMION OPERATORS ON THE LATTICE". International Journal of Modern Physics A 18, n.º 15 (20 de junio de 2003): 2565–90. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x03013910.
Texto completoElbistan, Mahmut. "Weyl semimetal and topological numbers". International Journal of Modern Physics B 31, n.º 29 (7 de noviembre de 2017): 1750221. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979217502216.
Texto completoVolovik, G. E. y K. Zhang. "Lifshitz Transitions, Type-II Dirac and Weyl Fermions, Event Horizon and All That". Journal of Low Temperature Physics 189, n.º 5-6 (16 de octubre de 2017): 276–99. http://dx.doi.org/10.1007/s10909-017-1817-8.
Texto completoZheng, Ren-fei, Lu Zhou y Weiping Zhang. "A beam splitter for Dirac–Weyl fermions through the Goos–Hänchen-like shift". Physics Letters A 381, n.º 45 (diciembre de 2017): 3798–804. http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2017.10.011.
Texto completoSoodchomshom, Bumned. "Tunneling Conductance in Strained Graphene-Based Superconductor: Effect of Asymmetric Weyl–Dirac Fermions". Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 24, n.º 5 (30 de diciembre de 2010): 1715–24. http://dx.doi.org/10.1007/s10948-010-1091-3.
Texto completoBonora, Loriano. "Perturbative and Non-Pertrubative Trace Anomalies". Symmetry 13, n.º 7 (18 de julio de 2021): 1292. http://dx.doi.org/10.3390/sym13071292.
Texto completoRogerio, R. J. Bueno. "From dipole spinors to a new class of mass dimension one fermions". Modern Physics Letters A 35, n.º 39 (30 de octubre de 2020): 2050319. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732320503198.
Texto completoHARADA, KOJI. "EQUIVALENCE BETWEEN THE WESS-ZUMINO-WITTEN MODEL AND TWO CHIRAL BOSONS". International Journal of Modern Physics A 06, n.º 19 (10 de agosto de 1991): 3399–418. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x91001659.
Texto completoHesselmann, S., T. C. Lang, M. Schuler, S. Wessel y A. M. Läuchli. "Comment on “The role of electron-electron interactions in two-dimensional Dirac fermions”". Science 366, n.º 6470 (5 de diciembre de 2019): eaav6869. http://dx.doi.org/10.1126/science.aav6869.
Texto completoKang, Joon Sang, Dung Vu y Joseph P. Heremans. "Identifying the Dirac point composition in Bi1−xSbx alloys using the temperature dependence of quantum oscillations". Journal of Applied Physics 130, n.º 22 (14 de diciembre de 2021): 225106. http://dx.doi.org/10.1063/5.0068312.
Texto completoPandey, Mahul y Sachindeo Vaidya. "Yang–Mills matrix mechanics and quantum phases". International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 14, n.º 08 (11 de mayo de 2017): 1740009. http://dx.doi.org/10.1142/s0219887817400096.
Texto completoVafek, Oskar y Ashvin Vishwanath. "Dirac Fermions in Solids: From High-TcCuprates and Graphene to Topological Insulators and Weyl Semimetals". Annual Review of Condensed Matter Physics 5, n.º 1 (marzo de 2014): 83–112. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-conmatphys-031113-133841.
Texto completoLu, Hai-Zhou y Shun-Qing Shen. "Weak antilocalization and interaction-induced localization of Dirac and Weyl Fermions in topological insulators and semimetals". Chinese Physics B 25, n.º 11 (noviembre de 2016): 117202. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/25/11/117202.
Texto completoFigueiredo, José L., João P. S. Bizarro y Hugo Terças. "Weyl–Wigner description of massless Dirac plasmas: ab initio quantum plasmonics for monolayer graphene". New Journal of Physics 24, n.º 2 (1 de febrero de 2022): 023026. http://dx.doi.org/10.1088/1367-2630/ac5132.
Texto completoMizushima, T. y K. Machida. "Multifaceted properties of Andreev bound states: interplay of symmetry and topology". Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 376, n.º 2125 (20 de junio de 2018): 20150355. http://dx.doi.org/10.1098/rsta.2015.0355.
Texto completoVien, V. V. y N. V. Soi. "Fermion mass and mixing in an extension of the standard model with D5 symmetry". Modern Physics Letters A 35, n.º 04 (11 de octubre de 2019): 2050003. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732320500030.
Texto completoVien, V. V. y D. P. Khoi. "Fermion masses and mixings in a 3-3-1 model withQ4symmetry". Modern Physics Letters A 34, n.º 25 (20 de agosto de 2019): 1950198. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732319501980.
Texto completoXin, Na, James Lourembam, Piranavan Kumaravadivel, A. E. Kazantsev, Zefei Wu, Ciaran Mullan, Julien Barrier et al. "Giant magnetoresistance of Dirac plasma in high-mobility graphene". Nature 616, n.º 7956 (12 de abril de 2023): 270–74. http://dx.doi.org/10.1038/s41586-023-05807-0.
Texto completoRom, Samir, Santu Baidya, Subhro Bhattacharjee y Tanusri Saha-Dasgupta. "Magnetism and unconventional topology in LaCoO3/SrIrO3 heterostructure". Applied Physics Letters 122, n.º 2 (9 de enero de 2023): 021602. http://dx.doi.org/10.1063/5.0113188.
Texto completoRost, A. W., J. Kim, S. Suetsugu, V. Abdolazimi, K. Hayama, J. A. N. Bruin, C. Mühle et al. "Inverse-perovskites A3BO (A = Sr, Ca, Eu/B = Pb, Sn): A platform for control of Dirac and Weyl Fermions". APL Materials 7, n.º 12 (1 de diciembre de 2019): 121114. http://dx.doi.org/10.1063/1.5129695.
Texto completoGiombi, Simone, Igor Klebanov y Zhong Tan. "The ABC of Higher-Spin AdS/CFT". Universe 4, n.º 1 (19 de enero de 2018): 18. http://dx.doi.org/10.3390/universe4010018.
Texto completoTerashima, Taichi, Shinya Uji, Teng Wang y Gang Mu. "Topological frequency shift of quantum oscillation in CaFeAsF". npj Quantum Materials 7, n.º 1 (4 de marzo de 2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41535-022-00431-z.
Texto completoBercioux, D., D. F. Urban, H. Grabert y W. Häusler. "Massless Dirac-Weyl fermions in aT3optical lattice". Physical Review A 80, n.º 6 (1 de diciembre de 2009). http://dx.doi.org/10.1103/physreva.80.063603.
Texto completoGao, Heng, Youngkuk Kim, Jörn W. F. Venderbos, C. L. Kane, E. J. Mele, Andrew M. Rappe y Wei Ren. "Dirac-Weyl Semimetal: Coexistence of Dirac and Weyl Fermions in Polar Hexagonal ABC Crystals". Physical Review Letters 121, n.º 10 (5 de septiembre de 2018). http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.121.106404.
Texto completoHoffmann, Felix, Martin Siebert, Antonia Duft y Vojislav Krstić. "Fingerprints of magnetoinduced charge density waves in monolayer graphene beyond half filling". Scientific Reports 12, n.º 1 (15 de diciembre de 2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-26122-0.
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