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High-temperature quantum anomalous Hall effect in honeycomb bilayer consisting of Au atoms and single-vacancy graphene

机译:由金原子和单空位石墨烯组成的蜂窝双层分子中的高温量子异常霍尔效应

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摘要

The quantum anomalous Hall effect (QAHE) is predicted to be realized at high temperature in a honeycomb bilayer consisting of Au atoms and single-vacancy graphene (Au2-SVG) based on the first-principles calculations. We demonstrate that the ferromagnetic state in the Au2-SVG can be maintained up to 380 K. The combination of spatial inversion symmetry and the strong SOC introduced by the Au atoms causes a topologically nontrivial band gap as large as 36 meV and a QAHE state with Chern number C = −2. The analysis of the binding energy proved that the honeycomb bilayer is stable and feasible to be fabricated in experiment. The QAHEs in Ta2-SVG and other TM2-SVGs are also discussed.
机译:根据第一性原理计算,预计在由金原子和单空位石墨烯(Au2-SVG)组成的蜂窝双层结构中,将在高温下实现量子异常霍尔效应(QAHE)。我们证明了Au2-SVG中的铁磁态可以维持到380K。空间反演对称性和Au原子引入的强SOC的组合会导致高达36 meV的拓扑非平整带隙和QAHE态陈数C = −2。结合能的分析证明,该蜂窝双层结构是稳定的,并且可以在实验中制备。还讨论了Ta2-SVG和其他TM2-SVG中的QAHE。

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