Grafén sávszerkezetének topológiai átalakulásai

Hasonló dokumentumok
TÉMA ÉRTÉKELÉS TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR (minden téma külön lapra) június május 31

A grafén fizikája. Cserti József. ELTE, TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék

Graphene the perfect atomic lattice

Bevezetés a grafén fizikájába

A évi fizikai Nobel díj a grafénért

Újabb eredmények a grafén kutatásában

Lehet-e tökéletes nanotechnológiai eszközöket készíteni tökéletlen grafénból?

Spin Hall effect. Egy kis spintronika Spin-pálya kölcsönhatás. Miért szeretjük mégis? A spin-injektálás buktatói

A grafén, a nanofizika egyik reménysége

elektronrendszerek gerjesztései Sári Judit

Zitterbewegung. általános elmélete. Grafén Téli Iskola Dávid Gyula ELTE TTK Atomfizikai Tanszék

Szakmai életrajz. Dr. Rakyta Péter április 16. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest Budafoki út 8.

Lehet-e tökéletes nanotechnológiai eszközöket készíteni tökéletlen grafénból?

Idegen atomok hatása a grafén vezet képességére

József Cserti. ELTE, TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék. A évi fizikai Nobel-díj. a topológikus fázisokért...

Szilárdtestek el e ek e tr t o r n o s n zer e k r ez e et e e t

Magyarkuti András. Nanofizika szeminárium JC Március 29. 1

OTDK ápr Grafén nanoszalagok. Témavezető: : Dr. Csonka Szabolcs BME TTK Fizika Tanszék MTA MFA

Mágnesség és elektromos vezetés kétdimenziós

LEHET-E TÖKÉLETES NANOELEKTRONIKAI ESZKÖZÖKET KÉSZÍTENI TÖKÉLETLEN GRAFÉNBÔL?

Oktatási tananyag. Cserti József. Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék április

Feladatgyűjtemény a Topologikus Szigetelők 1. c. tárgyhoz.

Szén nanoszerkezetek grafén nanolitográfiai szimulációja


Kvantumos jelenségek lézertérben

Nagynyomású csavarással tömörített réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és termikus stabilitása

2010. január 31-én zárult OTKA pályázat zárójelentése: K62441 Dr. Mihály György

Grafén nanoszerkezetek

SZTE Elméleti Fizikai Tanszék. Dr. Czirják Attila tud. munkatárs, c. egyetemi docens. egyetemi docens. Elméleti Fizika Szeminárium, december 17.

Milyen simaságú legyen a minta felülete jó minőségű EBSD mérésekhez

Havancsák Károly Az ELTE TTK kétsugaras pásztázó elektronmikroszkópja. Archeometriai műhely ELTE TTK 2013.

VEZETÉSI CSATORNÁK ÉS LOKALIZÁCIÓ GRAFÉNBAN MÁGNESES TÉR HATÁSÁRA PhD tézisfüzet ENDRE TÓVÁRI. Témavezető: DR. SZABOLCS CSONKA

Sajátértékek és sajátvektorok. mf1n1a06- mf1n2a06 Csabai István

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

Grafén és szén nanocső alapú nanoszerkezetek előállítása és jellemzése

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Réz - szén nanocső kompozit mikroszerkezete és mechanikai viselkedése

3. (b) Kereszthatások. Utolsó módosítás: április 1. Dr. Márkus Ferenc BME Fizika Tanszék

A hőterjedés dinamikája vékony szilikon rétegekben. Gambár Katalin, Márkus Ferenc. Tudomány Napja 2012 Gábor Dénes Főiskola

Nanotanoda: érdekességek a nanoanyagok köréből

Havancsák Károly Nagyfelbontású kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp az ELTÉ-n: lehetőségek, eddigi eredmények

Stern Gerlach kísérlet. Készítette: Kiss Éva


Vázlatos tartalom. Szerkezet jellemzése és vizsgálata Szilárdtestek elektronszerkezete Rácsdinamika Transzportjelenségek Mágneses tulajdonságok

a Bohr-féle atommodell (1913) Niels Hendrik David Bohr ( )

EBSD vizsgálatok alkalmazása a geológiában: Enargit és luzonit kristályok orientációs vizsgálata

Dankházi Z., Kalácska Sz., Baris A., Varga G., Ratter K., Radi Zs.*, Havancsák K.

ELTE Fizikai Intézet. FEI Quanta 3D FEG kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Szilárdtestek sávelmélete. Sávelmélet a szabadelektron-modell alapján

Szilárdtest-fizika gyakorlat, házi feladatok, ősz

Mérés és adatgyűjtés

Doktori értekezés tézisei: Töltésterjedés grafén nanorendszerekben

Nanokeménység mérések

Femtoszekundumos felületi plazmonok által keltett elektronnyalábok vizsgálata

A spin. November 28, 2006

Atomok és fény kölcsönhatása a femto- és attoszekundumos időskálán

Univerzalitási osztályok nemegyensúlyi rendszerekben, Ódor Géza

1. SI mértékegységrendszer

Erős terek leírása a Wigner-formalizmussal

dinamikai tulajdonságai

Folyadékok és szilárd anyagok

Zárthelyi dolgozat I. /A.

3. A kémiai kötés. Kémiai kölcsönhatás

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

Kristályorientáció-térképezés (SEM-EBSD) opakásványok és fluidzárványaik infravörös mikroszkópos vizsgálatához

Az opakásványok infravörös-mikroszkópos sajátosságai és ezek jelentősége a fluidzárvány vizsgálatokban

Szeretném megköszönni opponensemnek a dolgozat gondos. 1. A 3. fejezetben a grafén nagyáramú elektromos transzportját vizsgálja és

A kémiai kötés magasabb szinten

Reakciókinetika. Általános Kémia, kinetika Dia: 1 /53

A évi fizikai Nobel díj kapcsán. Vass László Percept kft október 16.

KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK MTA TTK MŰSZAKI FIZIKAI ÉS ANYAGTUDOMÁNYI INTÉZET

Beszámoló Munka kezdete és befejezése: I. Félév

Lendület. Lendület (impulzus): A test tömegének és sebességének szorzata. vektormennyiség: iránya a sebesség vektor iránya.

A kémiai kötés magasabb szinten

Közös minimum kérdések és Vizsgatételek a Fizika III tárgyhoz

Kerámia-szén nanokompozitok vizsgálata kisszög neutronszórással

PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

Nanofizika tudásbázis 2. Geszti, Tamás Cserti, József Kürti, Jenő Koltai, János

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Jahn Teller-effektus Cs 3 C 60 -ban. Pergerné Klupp Gyöngyi. Matus Péter, Kamarás Katalin MTA SZFKI

A nanotechnológia mikroszkópja

FBN206E-1 és FSZV00-4 csütörtökönte 12-13:40. I. előadás. Geretovszky Zsolt

Szupravezetés. Mágneses tér mérő szenzorok (DC, AC) BME, Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Dr. Mészáros István. Előadásvázlat 2013.

OTKA Nyilvántartási szám: T SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS

Optika és Relativitáselmélet

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

Szakmai életrajz. Dr. Rakyta Péter május 24.

Compton-effektus. Zsigmond Anna. jegyzıkönyv. Fizika BSc III.

Allotróp módosulatok

Fizikai kémia 2. Előzmények. A Lewis-féle kötéselmélet A VB- és az MO-elmélet, a H 2+ molekulaion

2. (d) Hővezetési problémák II. főtétel - termoelektromosság

Spektroszkópiai módszerek 2.

1.9. B - SPLINEOK B - SPLINEOK EGZISZTENCIÁJA. numerikus analízis ii. 34. [ a, b] - n legfeljebb n darab gyöke lehet. = r (m 1) n = r m + n 1

Abszorpciós fotometria

Abszorpció, emlékeztetõ

Fermi Dirac statisztika elemei

RÉSZECSKÉK ÉS KÖLCSÖNHATÁSAIK (PARTICLES AND THEIR INTERACTIONS)

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

Nanotudományok vívmányai a mindennapokban Lagzi István László Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszék

Átírás:

Cserti József ELTE, TTK Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Grafén sávszerkezetének topológiai átalakulásai TÁMOP konferencia, 2012. január 18-20., Visegrád

A szén két módosulata Grafit Gyémánt

Grafit Gyémánt Nagyon puha Átlátszatlan Elektromosan jó vezető Nagyon olcsó Nagyon kemény Átlátszó Szigetelő Nagyon drága

A szén további módosulatai Fullerén, C60 (1985) Grafén (2004) Nanocső (1991) gyémánt grafit

10 nm méretű grafén pikkely (30 réteg) Grafén szilicium-oxid lapkán. Elektródákat kapcsoltak hozzá. Andre Geim és csoportja, Manchester University

A réteg nem tökéletesen sík

Az első mérések grafénen Andre Geim és Kostya S. Novoselov, Manchester University Philip Kim, Columbia University K. Novoselov et al., Science 306, 666 (2004) K. Novoselov et al., Nature 438, 197 (2005) Y. Zhang et al., Phys. Rev. Lett. 94, 176803 (2005) Y. Zhang et al., Nature 438, 201 (2005) K. Novoselov et al., Nature Physics 2, 177 (2006)

A grafén előállításának módjai A Mermin Wagner-tétel szerint kétdimenzióban nem létezik hosszútávú rend, kétdimenziós kristály termodinamikailag insatbil. Hántolás grafitból (cellux, Manchester group, 300 nm vastag SiO) Méret Kémiai reakcióval Szén nanocső felvágása Pásztázó elektronmikroszkóp litográfia (MFA, Biró László csoportja)

Making graphene visible Contrast P. Blake and E. W. Hill, A. H. Castro Neto, K. S. Novoselov, D. Jiang, R. Yang, T. J. Booth, and A. K. Geim, Making graphene visible, Applied Phys. Lett. 91, 063124 (2007)

Brillouin-zóna, diszperziós reláció A grafén sávszerkezetét először Wallace tanulmányozta 1947-ben. E(k) vezetési sáv Dirac-kúpok vegyérték sáv A K pontok körül lineáris diszperzió. Dirac kúpok. Nincs gap a K pontoknál!!! Relativisztikus, zérus nyugalmi tömegű 2 dimenziós elektron D. P. DiVincenzo and E. J. Mele, Phys. Rev. B 29, 1685 (1984)

Kvantált Hall-effektus grafénben Andre Geim csoportja, Manchester University Philip Kim csoportja, Columbia University 1/R H B

Grafénban a töltéshordozók mozgékonysága rendkívül nagy, 15000 cm^2/vs. Si-ra = 1350 cm^2/v s. A grafén elektromos transzportja ballisztikus marad akár a szubmikronos skálán (0.3 mm) is.

A sávszerkezet topológiai átalakulásai egyrétegű grafénben Mechanikai deformációval???? Mechanikai deformációval, a grafén 20 % -ig reverzibilisen deformálható!!!

grafén átmenet összeolvadás, merging Fizikailag (mechanikai deformációval) nem reális megvalósítani a Dirac pontok összeolvadását grafénben G. Montambaux, F. Piéchon, J.-N. Fuchs, and M.O. Goerbig, Eur. Phys. J. B 72, 509 (2009), and references therein

A sávszerkezet topológiai átalakulásai kétrétegű grafénben (Bilayer graphene) Bernal stacking (A2 B1) A2 B2 A1-B1, A2-B2 A2-B1 A1 B1 A1-B2 A trigonális torzulásért (trigonal warping) felelős A trigonális torzulás erőssége: A kísérletek szerint:

Kétrétegű grafén tight binding közelítésben E. McCann and V. I. Fal'ko, Phys. Rev. Lett. 96, 086805 (2006) A2 B2 A1 B1 A1-B1, A2-B2 A2-B1 A1-B2

Trigonális torzulás kétrétegű grafénben alacsony energia E. McCann and V. I. Fal'ko, Phys. Rev. Lett. 96, 086805 (2006) A diszperziós reláció a K pont körül:

Folding A Hamilton-operátor redukálása 2 x 2 es mátrixra alacsony energián 4 x 4, trigonal warping 4 x 4, trigonal warping, 4 x 4, no trigonal warping zoom Közelítés 2 x 2 Hamilton-operátorral: 4 x 4Hamilton

A sávszerkezet topológiai átalakulásának fizikai okai kétrétegű grafénben Coulomb-kölcsönhatás az elektronok között Y. Lemonik, I. L. Aleiner, C. Toke and V. I. Fal ko, PRB 82, 201408R (2010) Nyírás, csúsztatás megváltoznak a hopping integrálok Marcin Mucha-Kruczy nski, Igor L. Aleiner, and Vladimir I. Fal ko, PRB 84, 041404(R) (2011)

Modell Hamilton-operátor komplex szám, független az impulzustól extra tag Pauli mátrixok Lifshitz-energia Diszperziós reláció:

Foggyökerek

Foggyökerek

Foggyökerek

Foggyökerek

A Dirac-pontok dinamikája A w paraméterezése A piros -szerű alakzaton belül 4 darab, kívül pedig 2 darab Dirac-pont van.

A Dirac-pontok helyének paraméterezése

Motiváció A minimális vezetőképesség viselkedése a topológia átalakulás során A. S. Mayorov, D. C. Elias, M. Mucha-Kruczynski, R. V. Gorbachev, T. Tudorovskiy, A. Zhukov, S. V. Morozov, M. I. Katsnelson, V. I. Fal ko, A. K. Geim, K. S. Novoselov, Interaction-Driven Spectrum Reconstruction in Bilayer Graphene, Science 333, 860 (2011) Kísérleti eredmény: Trigonal warping, elmélet: Nagytisztaságú (közel ballisztikus) lebegő minta

Minimális vezetőképesség grafénben (Minimal Conductivity in Graphene) K. S. Novoselov, E. McCann, S. V. Morozov, V. I. Fal'ko, M. I. Katsnelson, U. Zeitler, D. Jiang, F. Schedin, A. K. Geim, Nature Physics 2, 177 (2006) Független a hőmérséklettől és a mágneses tértől Mérések szerint közel zérus elektron-koncentrációnál a longitudinális vezetőképesség nagyságrendileg:

A minimális vezetőképesség okai Rendezetlenség: Abszorbált atomok, molekulák (H, CH) Vakanciák Topologikus hibák, pl. Stone-Wales Nem tökéletes sík Minta szélei SiO hordozó hatása Szórási folyamatok: Rövidtávú szórócentrumok (short range scattering) Coulumb-szórás elektron-fonon szórás elektron-elektron szórás N. N. Peres: The transport properties of graphene: an introduction, arxiv:1007.2849

Korábbi elméleti eredmények grafénre grafén minimális vezetőképessége: E. Fradkin, PRB 63, 3263 (1986) A. W. W. Ludwig, M. P. A. Fisher, R. Shankar, and G. Grinstein, PRB 50, 7526 (1994) P. A. Lee, PRL 71, 1887 (1993) E. V. Gorbar, V. P. Gusynin, V. A. Miransky, and I. A. Shovkovy, PRB 66, 045108 (2002) V. P. Gusynin and S. G. Sharapov, PRL 95, 146801 (2005) N. M. R. Peres, F. Guinea, and A. H. Castro Neto, PRB 73, 125411 (2006) M. I. Katsnelson, Eur. J. Phys B 51, 157 (2006) J. Tworzydlo, B. Trauzettel, M. Titov, A. Rycerz, C.W.J. Beenakker, PRL 96, 246802 (2006) K. Ziegler, Phys. Rev. Lett. 97, 266802 (2006) K. Nomura and A. H. MacDonald, Phys. Rev. Lett. 98, 076602 (2007) Short range scattering Coulumb scattering L. A. Falkovsky and A. A. Varlamov, cond-mat/0606800.

Korábbi elméleti eredmények kétrétegű grafénre M. Koshino and T. Ando, Phys. Rev. B 73, 245403 (2006) strong-disorder regime weak-disorder regime M. I. Katsnelson, Eur. Phys. J. B 52, 151-153 (2006) J. Cs.: PRB 75, 033405 (2007) I. Snyman, C.W.J. Beenakker, Phys.Rev.B 75, 045322 (2007)

Eredmények a Kubo-formula alapján Egyrétegű grafén (eredményünk megegyezik több korábbi eredménnyel) Bilayer graphene: Nincs trigonal warping M. Koshino and T. Ando PRB 73, 245403 (2006) strong disorder J. Cs.: PRB 75, 033405 (2007) Snyman, C.W.J. Beenakker, PRB 75, 045322 (2007), Landauer-formulával Van trigonal warping Független a warping erősségétől nem-analitikus függvénye -nak 3-szor nagyobb, mint a esetben J. Cs, A Csordás, and Gy. Dávid, Phys. Rev. Lett. 99, 066802 (2007) Trigonális warping nélkül a vezetőképesség arányos a rétegek számával (J=1,2)

A minimális vezetőképesség számolása Kubo-formula alkalmazása a vezetőképességre ballisztikus és homogén rendszerben, zérus hőmérsékleten, a Dirac-pontban a Dirac-pont (gyökök) száma Srofejtés a Dirac-pont (zérus hely) korul: Gyula Dávid, Péter Rakyta, László Oroszlány, J. Cs, Effect of the band structure topology on the minimal conductivity for bilayer graphene with symmetry breaking, Phys. Rev. B, 85, 041402(R) (2012)

Alkalmazás A determináns éppen a piros -szerű vonalon zérus

Végeredmény a vezetőképességre (2 x 2 nemdiagonális mátrix) I. Tartományban (4 Dirac-pont): II. Tartományban (2 Dirac-pont) : Ha w = 0, visszakapjuk a korábban kapott eredményt trigonális warping figyelembe vételével (diagonális mátrix): J. Cs, A Csordás, and Gy. Dávid, Phys. Rev. Lett. 99, 066802 (2007)

A vezetőképesség függése a w paramétertől

A vezetőképesség függése valós w=u paramétertől

Független számolás Landauer-formalizmus Transzmissziós valószínűségek vezetőképesség Kubo-formula Landauer-formala ekvivalens

Numerikus eredmények elektródák orientációja

Numerikus eredmények elektródák orientációja

Köszönet: Dávid Gyula: ELTE, Atomfizika Tanszék Rakyta Péter: ELTE, PhD hallgató Oroszlány László: ELTE, KRFT K. S. Novoselov: Manchester University V. P. Gusynin: Bogolyubov Inst. for Theor. Phys., Kiev, Ukraine Pályi András: ELTE, Anyagfizikai Tanszék Paper: Gyula Dávid, Péter Rakyta, László Oroszlány, József Cserti, Effect of the band structure topology on the minimal conductivity for bilayer graphene with symmetry breaking, Phys. Rev. B, 85, 041402(R) (2012) OTKA 75529, 81492 Marie Curie ITN project NanoCTM (FP7-PEOPLE-ITN-2008-234970) A projekt az Európai Unió, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával és a Professional X-ray Kft (FEI hazai forgalmazója) támogatásával valósul meg, a támogatási szerződés száma: TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0003.