J 2017

Topological quantum phase transition from mirror to time reversal symmetry protected topological insulator

MANDAL, P. S., G. SPRINGHOLZ, V. V. VOLOBUEV, Ondřej CAHA, A. VARYKHALOV et. al.

Základní údaje

Originální název

Topological quantum phase transition from mirror to time reversal symmetry protected topological insulator

Autoři

MANDAL, P. S. (356 Indie), G. SPRINGHOLZ (40 Rakousko), V. V. VOLOBUEV (804 Ukrajina), Ondřej CAHA (203 Česká republika, garant, domácí), A. VARYKHALOV (643 Rusko), E. GOLIAS (300 Řecko), G. BAUER (40 Rakousko), O. RADER (276 Německo) a J. SANCHEZ-BARRIGA (724 Španělsko)

Vydání

Nature Communications, London, Nature Publishing Group, 2017, 2041-1723

Další údaje

Jazyk

angličtina

Typ výsledku

Článek v odborném periodiku

Obor

10302 Condensed matter physics

Stát vydavatele

Velká Británie a Severní Irsko

Utajení

není předmětem státního či obchodního tajemství

Impakt faktor

Impact factor: 12.353

Kód RIV

RIV/00216224:14310/17:00099461

Organizační jednotka

Přírodovědecká fakulta

UT WoS

000413117400002

Klíčová slova anglicky

IV-VI COMPOUNDS; CRYSTALLINE INSULATOR; CARRIER DENSITY; SNTE; PB1-XSNXSE; INVERSION; GETE; GAP

Štítky

Příznaky

Mezinárodní význam, Recenzováno
Změněno: 12. 4. 2018 15:45, Ing. Nicole Zrilić

Anotace

V originále

Topological insulators constitute a new phase of matter protected by symmetries. Time-reversal symmetry protects strong topological insulators of the Z(2) class, which possess an odd number of metallic surface states with dispersion of a Dirac cone. Topological crystalline insulators are merely protected by individual crystal symmetries and exist for an even number of Dirac cones. Here, we demonstrate that Bi-doping of Pb1-xSnxSe (111) epilayers induces a quantum phase transition from a topological crystalline insulator to a Z(2) topological insulator. This occurs because Bi-doping lifts the fourfold valley degeneracy and induces a gap at (Gamma) over bar, while the three Dirac cones at the (M) over bar points of the surface Brillouin zone remain intact. We interpret this new phase transition as caused by a lattice distortion. Our findings extend the topological phase diagram enormously and make strong topological insulators switchable by distortions or electric fields.