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  Correlated electronic phases in twisted bilayer transition metal dichalcogenides

Wang, L., Shih, E.-M., Ghiotto, A., Xian, L. D., Rhodes, D. A., Tan, C., Claassen, M., Kennes, D. M., Bai, Y., Kim, B., Watanabe, K., Taniguchi, T., Zhu, X., Hone, J., Rubio, A., Pasupathy, A., & Dean, C. R. (2020). Correlated electronic phases in twisted bilayer transition metal dichalcogenides. Nature Materials, 19(8), 861-866. doi:10.1038/s41563-020-0708-6.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0005-440B-3 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0007-A1E4-1
資料種別: 学術論文

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41563_2020_708_MOESM1_ESM.pdf (付録資料), 5MB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0006-96DB-A
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41563_2020_708_MOESM1_ESM.pdf
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application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
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-
著作権情報:
-
CCライセンス:
-
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s41563-020-0708-6.pdf (出版社版), 2MB
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https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0006-C708-1
ファイル名:
s41563-020-0708-6.pdf
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You have full access to this article via Max Planck Society Postpay Max Planck Digital Library
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application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
著作権日付:
2020
著作権情報:
© The Author(s), under exclusive licence to Springer Nature Limited
CCライセンス:
-

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URL:
https://arxiv.org/abs/1910.12147 (プレプリント)
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News & Views article "Two monolayers is greater than a bilayer" by Junwei Liu
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作成者

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 作成者:
Wang, L.1, 2, 著者
Shih, E.-M.2, 著者
Ghiotto, A.2, 著者
Xian, L. D.3, 著者           
Rhodes, D. A.4, 著者
Tan, C.4, 5, 著者
Claassen, M.6, 著者
Kennes, D. M.3, 7, 著者
Bai, Y.8, 著者
Kim, B.4, 著者
Watanabe, K.9, 著者
Taniguchi, T.9, 著者
Zhu, X.8, 著者
Hone, J.4, 著者
Rubio, A.3, 6, 10, 著者           
Pasupathy, A.2, 著者
Dean, C. R.2, 著者
所属:
1National Laboratory of Solid-State Microstructures, School of Physics and Collaborative Innovation Center of Advanced Microstructures, Nanjing University, ou_persistent22              
2Department of Physics, Columbia University, New York, ou_persistent22              
3Theory Group, Theory Department, Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter, Max Planck Society, ou_2266715              
4Department of Mechanical Engineering, Columbia University, ou_persistent22              
5Department of Electrical Engineering, Columbia University, ou_persistent22              
6Center for Computational Quantum Physics, Flatiron Institute, ou_persistent22              
7Institut für Theorie der Statistischen Physik, RWTH Aachen University 52056 Aachen, Germany and JARA-Fundamentals of Future Information Technology, ou_persistent22              
8Department of Chemistry, Columbia University, New York, ou_persistent22              
9National Institute for Materials Science, Tsukuba, ou_persistent22              
10Nano-Bio Spectroscopy Group, Departamento de Fisica de Materiales, Universidad del País Vasco, ou_persistent22              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: In narrow electron bands in which the Coulomb interaction energy becomes comparable to the bandwidth, interactions can drive new quantum phases. Such flat bands in twisted graphene-based systems result in correlated insulator, superconducting and topological states. Here we report evidence of low-energy flat bands in twisted bilayer WSe2, with signatures of collective phases observed over twist angles that range from 4 to 5.1°. At half-band filling, a correlated insulator appeared that is tunable with both twist angle and displacement field. At a 5.1° twist, zero-resistance pockets were observed on doping away from half filling at temperatures below 3 K, which indicates a possible transition to a superconducting state. The observation of tunable collective phases in a simple band, which hosts only two holes per unit cell at full filling, establishes twisted bilayer transition metal dichalcogenides as an ideal platform to study correlated physics in two dimensions on a triangular lattice.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2019-12-222020-05-112020-06-222020-08-01
 出版の状態: 出版
 ページ: 6
 出版情報: -
 目次: -
 査読: 査読あり
 識別子(DOI, ISBNなど): arXiv: 1910.12147
DOI: 10.1038/s41563-020-0708-6
 学位: -

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訴訟

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出版物 1

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出版物名: Nature Materials
  省略形 : Nat. Mater.
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: London, UK : Nature Pub. Group
ページ: - 巻号: 19 (8) 通巻号: - 開始・終了ページ: 861 - 866 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 1476-1122
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/111054835734000