报告题目2: Uncovering the peculiar 4f electrons in prototypical Ce-based Kondo lattice systems
袁辉球,浙江大学物理系求是特聘教授、关联物质研究中心常务副主任。1999-2003年在德国马普固体化学物理研究所攻读博士学位,2003年10月获德累斯顿工业大学理学博士,随后在美国伊利诺依大学香槟分校和拉斯阿拉莫斯国家实验室从事博士后研究工作,2008年回国,任职浙江大学。先后入选教育部长江学者特聘教授、国家万人计划创新领军人才、APS fellow,享受国务院政府特殊津贴。
报告1简介:
关联电子材料蕴藏着丰富的物理内涵,是发现新颖量子态,实现对电子态进行操控的理想材料体系。在这些材料中,微妙的电子相互作用可以诱导多种形式的电子集体运动模式,产生诸如超导、奇异金属、分数量子霍尔效应等奇异量子态或者量子现象。深入研究关联电子材料的物质特性,不仅具有重要的科学意义,也与国防、能源和信息等国家战略产业密切相关。本报告将简要介绍我们在强关联电子体系方面的最新研究进展,特别是在重费米子超导和量子相变等方面的一些重要实验发现。
报告人2简介:
刘洋,现任浙江大学百人计划研究员。2004年本科毕业于中国科技大学(获得郭沫若奖学金)。2004-2010年在美国伊利诺伊大学香槟分校(UIUC)攻读博士学位(导师Tai-Chang Chiang),期间获得美国威斯康辛光源阿拉丁光源奖。其后在美国阿贡国家实验室的先进光源(Advanced Photon Source)和康奈尔大学(Darrell Schlom和Kyle Shen组)进行博士后研究。2015年入选青年千人计划,年底入职浙大。主要从事低维关联电子体系的生长、电子结构和量子序研究,包括重费米子体系等。在Phys. Rev. Lett., Nature Communications等杂志上发表论文约40余篇。
报告2简介:
The 4f-electron delocalization plays a key role in the low-temperature properties of rare-earth metals and intermetallics. Often it is realized by the many-body Kondo effect, but the importance of anisotropic Kondo hybridization in momentum space and other possible delocalization mechanism remains open questions. Here we report our recent experimental efforts towards understanding the 4f-electron delocalization in some prototypical Ce-based Kondo lattice systems. In the ferromagnetic quantum critical metal CeRh6Ge4, we found that the chain-like arrangement of Ce leads to anisotropic Kondo hybridization in momentum space above Tc, which might be important for the observed ferromagnetic quantum criticality. The implication of anisotropic Kondo hybridization will also be discussed in the first heavy fermion superconductor CeCu2Si2, which exhibits fully gapped unconvetional superconductivity. In epitaxial Ce films, the simplest Kondo lattice system, we found spectroscopic evidence of bandwidth-control orbital-selective delocalization of 4f electrons, similar to d-electron systems.
Reference:
Yi Wu et al., Nature Communications 12, 2520 (2021)
Yi Wu et al., Phys. Rev. Lett. 126, 216406 (2021)
Zhongzheng Wu et al., Phys. Rev. Lett. 127, 067002 (2021)