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Engineering symmetry breaking in 2D layered materials

对称(几何) 材料科学 齐次空间 自发对称破缺 理论物理学
作者
Luojun Du,Tawfique Hasan,Andres Castellanos-Gomez,Gui-Bin Liu,Yugui Yao,Chun Ning Lau,Zhipei Sun
出处
期刊:Nature Reviews Physics [Springer Nature]
卷期号:3 (3): 193-206 被引量:30
标识
DOI:10.1038/s42254-020-00276-0
摘要

Symmetry breaking in 2D layered materials plays a significant role in their macroscopic electrical, optical, magnetic and topological properties, including, but not limited to, spin-polarization effects, valley-contrasting physics, nonlinear Hall effects, nematic order, ferroelectricity, Bose–Einstein condensation and unconventional superconductivity. Engineering symmetry breaking of 2D layered materials not only offers extraordinary opportunities to tune their physical properties but also provides unprecedented possibilities to introduce completely new physics and technological innovations in electronics, photonics and optoelectronics. Indeed, over the past 15 years, a wide variety of physical, structural and chemical approaches have been developed to engineer the symmetry breaking of 2D layered materials. In this Technical Review, we focus on the recent progress on engineering the breaking of inversion, rotational, time-reversal and gauge symmetries in 2D layered materials, and present our perspectives on how these may lead to new physics and applications. Symmetry breaking plays a significant role in the determination of the fascinating physical phenomena and quantum phase transitions in 2D materials. This Review discusses the state-of-the-art physical and chemical approaches to engineer the symmetry breaking of 2D materials and their heterostructures.
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