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Graphen und Dirac-Fermionen Martin Schmidt & Lukas Plogmacher

Graphen und Dirac-Fermionen

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Graphen und Dirac-Fermionen. Martin Schmidt & Lukas Plogmacher. Übersicht. Strukturen in Graphen Kristallstruktur Bandstruktur Majorana - und Diracfermionen Folgerungen aus der Diracgleichung für Graphen Allgemeine Diracgleichung Hamiltonian in Graphen Spins und Spin flavours - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Graphen und Dirac-Fermionen

Graphen undDirac-Fermionen

Martin Schmidt & Lukas Plogmacher

Page 2: Graphen und Dirac-Fermionen

Übersicht Strukturen in Graphen

Kristallstruktur Bandstruktur

Majorana- und Diracfermionen Folgerungen aus der Diracgleichung für Graphen

Allgemeine Diracgleichung Hamiltonian in Graphen Spins und Spin flavours Eigenwerte des Hamiltonians – Vergleich zu Bornitrid

Forschungsgebiete und mögliche technische Anwendungen

Page 3: Graphen und Dirac-Fermionen

Graphen

Page 4: Graphen und Dirac-Fermionen

Gitter

Page 5: Graphen und Dirac-Fermionen

Reziprokes Gitter

Page 6: Graphen und Dirac-Fermionen

1. Brillouinsche Zone

Page 7: Graphen und Dirac-Fermionen

Bandstruktur

Page 8: Graphen und Dirac-Fermionen

Majorana- und Dirac-Fermionen

Majoranafermion ungeladen entspricht seinem

Antiteilchen;kann also nicht von diesem unterschieden werden

Beispiele: Quasiteilchen in speziellen

Festerkörpern Möglicherweise Neutrinos Neutralinos aus

supersymmetrischer Erweiterung des SM– Kandidat für Dunkle Materie

Diracfermion geladen kann aufgrund der Ladung

nicht seinem Antiteilchen entsprechen

Beispiele: alle aus dem SM bisher bekannten Fermionen (möglicherweise bis auf Neutrinos)

Beschreibung durch Diracgleichung

Page 9: Graphen und Dirac-Fermionen

Dirac-Gleichung

d: Anzahl der Raumdimensionen αj: Dirac-Matrizen (d = 3 => 4x4 Matrizen; d=1,2 => 2x2 Matrizen)

Clifford Algebra muss erfüllt sein: {αi, αj}=2δij

Dispersionsrelation:

𝐻𝐷=𝑐∑𝑗=1

𝑑

𝑝 𝑗𝛼 𝑗+𝑚0𝑐2𝛼0

𝜀 (�⃑� )=±√𝑚02𝑐4 +𝑐2�⃑�2

𝜀 ( �⃑� ,𝑚0=0 )=±𝑝𝑐

Page 10: Graphen und Dirac-Fermionen

Hamiltonian in GraphenLinearisierung in Umgebung von K:

=>

Dirac-Matrizen hier: ξ = ±1 Gibt an in welchem Punkt (K oder K´) man entwickelt Formal identisch zu ultra-relativistischem Teilchen mit 4 spin flavours Aus Clifford-Algebra für Paulimatrizen folgt: {H, σz} = 0 =>

Chirale Symmetrie{αi, αj}=2δij

Page 11: Graphen und Dirac-Fermionen

Spins und Spin flavours

Sublattice pseudo-spin im AB-Unterraum: σ = (σx, σy, σz)

Valley Isospin im K, K´ Unterraum:τ = (τx, τy, τz)

Eigenwert: ξ = ±1

Intrinsischer Spin des Elektrons im ↑↓-Unterraum: s = (sx, sy, sz)

Entartung in intrinsischem & in Valley Isospin => 4 Spin flavours

Page 12: Graphen und Dirac-Fermionen

Eigenwerte des Hamiltonians – Vergleich zu Bornitrid

Graphen:

Bornitrid:

=>

=>

Page 13: Graphen und Dirac-Fermionen

Mögliche Anwendungsgebiete

Erforschung von relativistischen Teilchen im Labor Graphen als Transistor mit bis zu 100 GHz Graphenoxid als gasdichte für Wasser durchdringbare

Membran

Page 14: Graphen und Dirac-Fermionen

Quellenverzeichnis Jean-Noel Fuchs, Dirac fermions in graphene and

analogues: magnetic eld and topological properties, http://arxiv.org/abs/1306.0380

http://de.wikipedia.org/wiki/Graphen http://de.wikipedia.org/wiki/Majorana-Fermion