kagome晶格在其電子結(jié)構(gòu)中自然具有狄拉克費米子、平帶和范霍夫奇點。狄拉克費米子編碼拓撲,平帶有利于磁性等相關現(xiàn)象,而范霍夫奇點會導致長程多體階的不穩(wěn)定性,共同實現(xiàn)和發(fā)現(xiàn)一系列具有奇異的拓撲kagome磁體和超導體特性。最近在探索kagome材料方面取得的進展揭示了由幾何、拓撲、自旋和相關性之間的量子相互作用產(chǎn)生的豐富的涌現(xiàn)現(xiàn)象。在這里,我們回顧了該領域的這些關鍵發(fā)展,從kagome晶格的基本概念開始,到Chern和Weyl拓撲磁性的實現(xiàn),再到各種平帶多體相關,然后是非常規(guī)電荷密度波和超導性的難題。我們強調(diào)了理論思想和實驗觀察之間的聯(lián)系,以及kagome磁體和kagome超導體內(nèi)的量子相互作用之間的聯(lián)系,以及它們與拓撲絕緣體、拓撲超導體、Weyl半金屬和高溫超導體中概念的關系。這些發(fā)展廣泛地橋接了拓撲量子物理學和在廣泛的散裝材料中相關的多體物理學,并大大推進了拓撲量子物質(zhì)的前沿。
以及它們與拓撲絕緣體、拓撲超導體、外爾半金屬和高溫超導體中概念的關系。這些發(fā)展廣泛地橋接了拓撲量子物理學和在廣泛的散裝材料中相關的多體物理學,并大大推進了拓撲量子物質(zhì)的前沿。以及它們與拓撲絕緣體、拓撲超導體、外爾半金屬和高溫超導體中概念的關系。這些發(fā)展廣泛地橋接了拓撲量子物理學和在廣泛的散裝材料中相關的多體物理學,并大大推進了拓撲量子物質(zhì)的前沿。
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