摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第8-10页 |
插图索引 | 第10-14页 |
第一章 从拓扑绝缘体到Weyl semimetal | 第14-28页 |
1.1 量子霍尔效应到量子自旋霍尔效应 | 第14-19页 |
1.2 维度推广至三维时间反演不变拓扑绝缘体 | 第19-21页 |
1.3 拓扑绝缘体的有效理论 | 第21-23页 |
1.4 Weyl semimetal 简介 | 第23-27页 |
1.5 小结 | 第27-28页 |
第二章 Chem number 分裂 | 第28-36页 |
2.1 由周期势而引发Chem number分裂 | 第28-32页 |
2.2 Chem number分裂的分析 | 第32-34页 |
2.3 小结 | 第34-36页 |
第三章 Weyl semimetal的反常物理 | 第36-52页 |
3.1 Weyl semimetal实验与理论模型 | 第36-37页 |
3.2 Dirac semimetal | 第37-39页 |
3.3 理论模型TI multilayer | 第39-44页 |
3.4 Weyl semimetal有效作用量与手征反常 | 第44-51页 |
3.4.1 有效作用量与预言的效应 | 第46-47页 |
3.4.2 有效作用量的推导 | 第47-51页 |
3.5 小结 | 第51-52页 |
第四章 Weyl semimetal的反常弹性响应 | 第52-64页 |
4.1 强性响应一般介绍 | 第52-53页 |
4.2 Chem insulator的弹性响应 | 第53-56页 |
4.3 Weyl semimetal的反常弹性响应 | 第56-61页 |
4.4 物理意义及应用 | 第61-63页 |
4.5 小结 | 第63-64页 |
第五章 Weyl semimetal中的CME效应 | 第64-86页 |
5.1 高能物理中的CME简介 | 第64-67页 |
5.1.1 轴矢反常与能量平衡 | 第64-65页 |
5.1.2 有效作用量 | 第65-66页 |
5.1.3 热力学势 | 第66-67页 |
5.2 凝聚态物理中CME效应 | 第67-69页 |
5.3 从线性响应出来计算格点模型中CME | 第69-71页 |
5.4 Weyl semimetal格点模型中CME的电流 | 第71-84页 |
5.4.1 模型介绍 | 第71-74页 |
5.4.2 Weyl semimetal中反常电流的计算 | 第74-78页 |
5.4.3 结果与讨论 | 第78-84页 |
5.5 小结 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
附录A 计算反常电流的主要程序 | 第92-96页 |
致谢 | 第96-98页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第98页 |