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文檔簡介
1、拓撲絕緣體體內是有能隙的絕緣體,而表面是無能隙的自旋軌道耦合的金屬態(tài)。作為一種新的量子材料,拓撲絕緣體已成為當前凝聚態(tài)物理最重要的研究領域之一。超晶格結構可通過改變納米尺度薄膜的周期和膜厚人工調制其物性,因此超晶格結構拓撲絕緣體有望實現(xiàn)對拓撲材料物性的人工調制。所以超晶格拓撲絕緣體的研究對于發(fā)現(xiàn)新的物理現(xiàn)象以及探索新的拓撲絕緣體材料都具有重要科學意義。
本文根據(jù)第一性原理,采用Materials Studio和VSAP軟件計算
2、了Sb2Te3和Bi2Te3薄膜材料的能帶結構,計算發(fā)現(xiàn)這兩種材料的能帶結構很好地符合了拓撲絕緣體的能帶特征。在此基礎上,構建了由Bi2Te3和Sb2Te3組成的超晶格薄膜結構,并通過構造不同的膜層結構來獲得不同的能帶特性,驗證其調控拓撲絕緣體電導特性的可能性。研究表明,當超晶格的晶胞包含3到4個五原子層時,材料的表面態(tài)受到超晶格結構的影響很大,而當材料晶胞包含更多五原子層時,超晶格結構影響不明顯。另外,當材料晶胞只包含3個五原子層時,
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