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Material design with the van der Waals stacking of bismuth-halide chains realizing a higher-order topological insulator

拓扑绝缘体 堆积 范德瓦尔斯力 角分辨光电子能谱 自旋电子学 拓扑(电路) 拓扑序 量子 材料科学 凝聚态物理 物理 纳米技术 电子结构 量子力学 铁磁性 分子 数学 核磁共振 组合数学 冶金
作者
Ryo Noguchi,Masaru Kobayashi,Zhanzhi Jiang,Kenta Kuroda,Takanari Takahashi,Zifan Xu,Daehun Lee,Motoaki Hirayama,Masayuki Ochi,Tetsuroh Shirasawa,Peng Zhang,Chun Lin,Cédric Bareille,Shunsuke Sakuragi,Hiroki Tanaka,So Kunisada,Kifu Kurokawa,Koichiro Yaji,Ayumi Harasawa,Viktor Kandyba,Alessio Giampietri,Alexei Barinov,T. K. Kim,Céphise Cacho,Makoto Hashimoto,Dong-Hui Lu,Shik Shin,Ryotaro Arita,Keji Lai,T. Sasagawa,Takeshi Kondo
出处
期刊:Cornell University - arXiv 被引量:12
标识
DOI:10.1038/s41563-020-00871-7
摘要

The van der Waals (vdW) materials with low dimensions have been extensively studied as a platform to generate exotic quantum properties. Advancing this view, a great deal of attention is currently paid to topological quantum materials with vdW structures. Here, we provide a new concept of designing topological materials by the vdW stacking of quantum spin Hall insulators (QSHIs). Most interestingly, a slight shift of inversion center in the unit cell caused by a modification of stacking is found to induce the topological variation from a trivial insulator to a higher-order topological insulator (HOTI). Based on that, we present the first experimental realization of a HOTI by investigating a bismuth bromide Bi4Br4 with angle-resolved photoemission spectroscopy (ARPES). The unique feature in bismuth halides capable of selecting various topology only by differently stacking chains, combined with the great advantage of the vdW structure, offers a fascinating playground for engineering topologically non-trivial edge-states toward future spintronics applications.

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