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  Coexistence of strong and weak topological orders in a quasi-one-dimensional material

Wang, D.-.-Y., Jiang, Q., Kuroda, K., Kawaguchi, K., Harasawa, A., Yaji, K., et al. (2022). Coexistence of strong and weak topological orders in a quasi-one-dimensional material. Physical Review Letters, 129(14): 146401. doi:10.1103/PhysRevLett.129.146401.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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PhysRevLett.129.146401.pdf (Verlagsversion), 2MB
 
Datei-Permalink:
-
Name:
PhysRevLett.129.146401.pdf
Beschreibung:
Archivkopie
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Privat
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
-
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-

Externe Referenzen

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externe Referenz:
https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.129.146401 (Verlagsversion)
Beschreibung:
-
OA-Status:
Keine Angabe

Urheber

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 Urheber:
Wang, De -Yang1, Autor
Jiang, Qi1, Autor
Kuroda, Kenta1, Autor
Kawaguchi, Kaishu1, Autor
Harasawa, Ayumi1, Autor
Yaji, Koichiro1, Autor
Ernst, Arthur2, Autor                 
Qian, Hao-Ji1, Autor
Liu, Wen-Jing1, Autor
Zha, He -Ming1, Autor
Jiang, Zhi-Cheng1, Autor
Ma, Ni1, Autor
Mei, Hong -Ping1, Autor
Li, Ang1, Autor
Kondo, Takeshi1, Autor
Qiao, Shan1, Autor
Ye, Mao1, Autor
Affiliations:
1external, ou_persistent22              
2Nano-Systems from Ions, Spins and Electrons, Max Planck Institute of Microstructure Physics, Max Planck Society, ou_3287476              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Topological materials have broad application prospects in quantum computing and spintronic devices. Among them, dual topological materials with low dimensionality provide an excellent platform for manipulating various topological states and generating highly conductive spin currents. However, direct observation of their topological surface states still lacks. Here, we reveal the coexistence of the strong and weak topological phases in a quasi-one-dimensional material, TaNiTe5, by spin-and angle-resolved photoemission spectroscopy. The surface states protected by weak topological order forms Dirac-node arcs in the vicinity of the Fermi energy, providing the opportunity to develop spintronics devices with high carrier density that is tunable by bias voltage.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2022-09-282022-09-30
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: ISI: 000878188000005
DOI: 10.1103/PhysRevLett.129.146401
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Physical Review Letters
  Kurztitel : Phys. Rev. Lett.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Woodbury, N.Y. : American Physical Society
Seiten: - Band / Heft: 129 (14) Artikelnummer: 146401 Start- / Endseite: - Identifikator: ISSN: 0031-9007
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954925433406_1