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
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.