Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Publikace detail

FexBi2Se3 superconductivity, dimensional transport, and high electron mobility are associated with the natural nanostructure of Bi2Se3 single crystals
Autoři: Zich Jan | Misek Martin | Holy Vaclav | Carva Karel | Cizek Jakub | Navrátil Jiří | Čermák Patrik | Knotek Petr | Čermák Šraitrová Kateřina | Cichon Stanislav | Hejtmanek Jiri | Jirak Zdenek | Drašar Čestmír
Rok: 2023
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Název zdroje: Physical Review B
Název nakladatele: American Physical Society
Místo vydání: College Park
Strana od-do: 125308
Tituly:
Jazyk Název Abstrakt Klíčová slova
cze Supravodivost FexBi2Se3, 2D-transport a vysoká pohyblivost elektronů jsou spojeny s inherentní nanostrukturou monokrystalů Bi2Se3. V tomto článku uvádíme fyzikální vlastnosti monokrystalů FexBi2Se3. Fe-interkalovaný Bi2Se3 vykazuje supravodivost, výrazné Shubnikov-de Haasovy oscilace, vysokou pohyblivost nosičů a rysy dvourozměrného (2D) transportu v objemu vzorku pro x již od 0,02. Supravodivost vzorků je omezena na rozsah x=0,02-0,04. Všechny transportní vlastnosti korelujeme se strukturními vlastnostmi, konkrétně s mozaikovou strukturou monokrystalů a bodovými defekty. Tato korelace v kontextu bohatých literárních údajů nám umožňuje vytvořit složitý fyzikální obraz řešící unikátní vlastnosti studovaného materiálu v rámci modelu kvazi-2D struktury defektů Bi2Se3. Konečným cílem tohoto článku je ukázat, že mnoho zajímavých vlastností Bi2Se 3 mohou souviset s nehomogenním rozložením defektů v objemu vzorku, které do značné míry kopíruje mozaikovitost monokrystalů výpočty 1. principů; topologický izolátor; symetrie
eng FexBi2Se3 superconductivity, dimensional transport, and high electron mobility are associated with the natural nanostructure of Bi2Se3 single crystals In this paper, we report the physical properties of FexBi2Se3 single crystals. Fe-intercalated Bi2Se3 exhibits superconductivity, pronounced Shubnikov-de Haas oscillations, high carrier mobility, and features of two-dimensional (2D) transport in the sample volume for x as low as 0.02. The superconductivity of the samples is limited to the range x = 0.02-0.04. We correlate all the transport properties with structural properties, namely, with mosaic structure of single crystals and point defects. This correlation in the context of the rich literature data allows us to build an intricate physical picture addressing the unique properties of the material under study within the framework of the Bi2Se3 quasi-2D defect structure model. The ultimate aim of this paper is to show that many interesting properties of Bi2Se3 may be associated with inhomogeneous distribution of defects in the volume of the sample, which largely replicates the mosaicity of single crystals. 1st-principles calculations; topological insulator; symmetry-breaking; state