期刊文章详细信息
文献类型:期刊文章
YANG Liu;LIU Xin-Yu;HAO Si-Bo;WANG Zhi-Wei(Key Laboratory of Advanced Optoelectronic Quantum Architecture and Measurement,School of Physics,Beijing Institute of Technology,Beijing 100081,China;Beijing Key Lab of Nanophotonics and Ultrafine Optoelectronic Systems,School of Physics,Beijing Institute of Technology,Beijing 100081,China;Beijing Institute of Technology(Zhuhai),Zhuhai 519088,China)
机构地区:[1]北京理工大学物理学院,先进光电量子结构设计与测量教育部重点实验室,北京100081 [2]北京理工大学物理学院,纳米光子学与超精密光电系统北京市重点实验室,北京100081 [3]北京理工大学(珠海),珠海519088
年 份:2025
卷 号:54
期 号:5
起止页码:297-307
语 种:中文
收录情况:BDHX、BDHX2023、核心刊
摘 要:近年来,拓扑量子态及其相关材料已成为凝聚态物理研究的前沿热点,其展现出的新奇量子物态极大地拓展了人们对量子物质的认识边界。以拓扑绝缘体、拓扑超导体和拓扑半金属为代表的拓扑材料体系,不仅蕴含着丰富的物理内涵,更展现出广阔的应用前景。这一领域的蓬勃发展既依赖于理论计算的突破,也需要材料制备与物性表征技术的协同进步。其中,拓扑材料的可控生长作为连接理论预测与物性实现的关键环节,发挥着不可替代的作用。文章将系统介绍拓扑量子材料及其晶体生长技术:首先概述几类典型的拓扑量子材料体系的特征,继而进一步介绍几种常用的晶体生长技术。随着对拓扑材料认知的不断深入,这类材料有望在低功耗电子器件和拓扑量子计算等领域实现突破性应用,为下一代信息技术发展提供新的物质基础。
关 键 词:量子材料 非平庸拓扑性 熔融法 助熔剂法 化学气相输运法
分 类 号:O469]
参考文献:
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引证文献:
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