(Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Forschungsstelle Leipzig, Institute for Resource Ecology, Department Reactive Transport, Leipzig, Germany)
room 0.06, Pasteura 5 at 10:15

dr Krzysztof Dybko (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną , Instytut Fizyki PAN)
Pomiary różniczkowej konduktancji (dI/dV) metalicznego kontaktu punktowego do nadprzewodnika mierzone w funkcji napięcia polaryzacji dostarczają informacji o gęstości stanów. Można w ten sposób uzyskać informacje o przerwie nadprzewodzącej czy też symetrii parowania. Niespodziewanie, metoda ta zastosowana do powierzchni topologicznych izolatorów krystalicznych grup IV-VI [1] wykazała wyraźny pik w okolicy zerowej energii oraz zachowanie krytyczne w funkcji temperatury i pola magnetycznego [2]. Wykluczywszy w czułych pomiarach magnetometrycznych istnienie powierzchniowej i objętościowej fazy nadprzewodzącej, skierowaliśmy uwagę na monoatomowe stopnie znajdujące się na powierzchniach topologicznie chronionych [3]. Wyniki interpretujemy zgodnie z pracą [4], gdzie wykazano, że stany elektronowe ścianek domen magnetycznych formujących się w poprzek atomowego stopnia mogą w pełni tłumaczyć nasze obserwacje doświadczalne.
[1] P. Dziawa, B. J. Kowalski, K. Dybko, R. Buczko, A. Szczerbakow, M. Szot, E. Lusakowska, T. Balasubramanian, B.M. Wojek, M.H. Berntsen, O. Tjernberg, and T. Story, Topological crystalline insulator states in PbSnSe, Nat. Mater. 11, 1023 (2012).
[2] G. P. Mazur, K. Dybko, A. Szczerbakow, J.Z. Domagala, A. Kazakov, M. Zgirski, E. Lusakowska, S. Kret, J. Korczak, T. Story, M. Sawicki, and T. Dietl, Experimental search for the origin of zero-energy modes in topological materials, Phys. Rev. B 100, 041408(R) (2019).
[3] P. Sessi, D. Di Sante, A. Szczerbakow, F. Glott, S. Wilfert, H. Schmidt, T. Bathon, P. Dziawa, M. Greiter, T. Neupert, G. Sangiovanni, T. Story, R. Thomale, and M. Bode, Robust spinpolarized midgap states at step edges of topological crystalline insulators, Science 354, 1269 (2016).
[4] W. Brzezicki, M. Wysokiński and T. Hyart, Topological properties of multilayers and surface steps in the SnTe material class , Phys. Rev. B 100, 121107(R) (2019).
room 0.06, Pasteura 5 at 10:15

dr hab. Wojciech Brzezicki (Mag-TOP, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)
We investigate the properties of the low-energy states appearing at atomicsteps in Sn(Pb)Te(Se) [1]. We identify the important approximatesymmetries and use them to construct the topological invariants. Wecalculate the dependence of mirror- and spin-resolved Chern numbers on thenumber of layers and show that the step states appear when theseinvariants are different on the two sides of the step. We show thatmagnetic domain walls crossing steps support low-energy bound statesbecause the regions with opposite magnetization are topologically distinctin the presence of non-symmorphic chiral and mirror symmetries, providinga possible explanation for the zero-bias conductance peak observed in therecent experiment [2].
[1] W. Brzezicki, M. Wysokinski, and T. Hyart, Phys. Rev. B 100, 121107(R)(2019)
[2] G.P. Mazur, K. Dybko, A. Szczerbakow, M. Zgirski, E. Lusakowska, S.Kret, J. Korczak, T. Story, M. Sawicki, and T. Dietl, Phys. Rev. B 100,041408(R) (2019).
room 0.06, Pasteura 5 at 10:15

prof. dr hab. Krzysztof Pachucki (Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski)
The CODATA TGFC committee is periodically evaluating fundamental physical constants.
They are used is in the interpretation of all the physical measurements, but also in tests of fundamental interaction theories. For these reasons, it would be convenient that frequently employed physical units like meter and kilogram do not depend on time. The last change of SI redefines the kilogram, which is established now by setting the value of the Planck constant.
As a result, for the first time the physical units are not based on artificial artifacts and thus do not depend (hopefully) on time. I will try to present how the physical constants are determined, and how they have been used in the new SI base units.
room 0.06, Pasteura 5 at 10:15

mgr inż. Krzysztof Ptaszyński (Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk)
W ostatnich latach dużym zainteresowaniem badawczym cieszy się termodynamika małych układów w stanach dalekich od równowagitermodynamicznej, takich jak nanoskopowe generatory termoelektryczne. W moim referacie pokażę, jak analiza procesów transportu w układachnanoelektronicznych może dostarczać odpowiedzi na fundamentalne pytania z zakresu termodynamiki nierównowagowej. W pierwszej części referatu zademonstruję, że efekty kwantowe (np. koherentny transport elektronów) mogą zostać wykorzystane do zmniejszenia fluktuacji mocy w nanosilnikach cieplnych (np. generatorach termoelektrycznych) do wartości nieosiągalnej w układach klasycznych. W drugiej części skupię się na wykorzystaniu teorii informacji do wyjaśnienia mikroskopowej natury produkcji entropii –wielkości charakteryzującej nieodwracalność procesów termodynamicznych.
Pokażę, że w małych układach sprzężonych z makroskopowym otoczeniem (np.kropkach kwantowych sprzężonych z elektrodami) produkcję entropii możnapowiązać z tworzeniem korelacji pomiędzy stopniami swobody otoczenia (np.obsadzeniami poziomów energetycznych elektrod).
room 0.06, Pasteura 5 at 10:15

prof. dr hab. Elżbieta Guziewicz (Instytut Fizyki PAN)
Ze względu na przezroczystość, wysoką energię wiązania ekscytonu oraz łatwość tworzenia nanostruktur tlenek cynku jest intensywnie badany w kierunku takich zastosowań jak przezroczysty tlenek przewodzący, element pamięci trójwymiarowych, czy partner do złącz organicznych. Przyczyny wysokiego przewodnictwa elektrycznego tego materiału półprzewodnikowego nie są jednak do końca zrozumiałe, a uzyskanie przewodnictwa dziurowego wciąż stanowi wyzwanie.Na seminarium przedstawię właściwości warstw tlenku cynku otrzymywanego metodą osadzania warstw atomowych skupiając się głównie na możliwości zmiany koncentracji elektronów w bardzo szerokim zakresie, od 1016 do 1020 cm-3, bez intencjonalnego domieszkowania. Pokażę wyniki badań optycznych, chemicznych i strukturalnych, które wskazują na przyczynę obserwowanych różnic przewodnictwa elektrycznego. Omówię zagadkową rolę wodoru, który, jak pokazują ostatnie wyniki, zarówno nasze jak i innych grup, wydaje się nie zawsze pełnić rolę donora w ZnO. Zaprezentuję także wyniki domieszkowania akceptorowego warstw ZnO-ALD, które makroskopowo wykazują trwałe przewodnictwo typu p, ale w których badania optyczne ujawniają bardzo złożony rozkład aktywnych optycznie stanów donorowych i akceptorowych.
room 0.06, Pasteura 5 at 10:15

dr inż. Szymon Zelewski (Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska)
Spektroskopia fotoakustyczna, należąca do szerszej grupy metod fototermicznych, opiera się na zjawisku generowania fal akustycznych w otoczeniu materiału wzbudzonego zmodulowaną wiązką światła. Przedstawiony zostanie mechanizm generacji sygnału w kontekście przejść niepromienistych w ciele stałym, a także przegląd sposobów jego detekcji. Szczególne cechy spektroskopii fotoakustycznej są użyteczne w pomiarach widm o charakterze absorpcyjnym nowoczesnych materiałów i struktur półprzewodnikowych. Zostaną zaprezentowane oryginalne wyniki eksperymentów przeprowadzonych na strukturach silnie rozpraszających światło takich jak nanodruty, kryształach objętościowych, czy półprzewodnikach warstwowych (kryształach van der Waalsa). Zależność amplitudy i fazy sygnału fotoakustycznego od właściwości cieplnych materiału została również wykorzystana do wyznaczenia dyfuzyjności cieplnej półprzewodników warstwowych, jak i przejść fazowych w perowskitach organiczno-nieorganicznych do zastosowań w fotowoltaice.
room 0.06, Pasteura 5 at 10:15

prof. dr hab. Tomasz Cichorek (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN, Wrocław)
The spectacular achievement of the modern first-principles band theory is the prediction of topologically protected states of matter that host massless quasiparticles. Whereas an emergence of Dirac fermions in a topological insulator is solely expected on the surface, Weyl fermions are allowed to propagate through the bulk of a topological semimetal. However, in the known Weyl semimetals, conventional charge carriers exist in addition to the exotic quasiparticles, and thus a disclosure of their conduction properties remains challenging. Here, we address the mechanism giving rise to a marked deviation from the semiclassical B 2 behavior of an unsaturated extreme magnetoresistance (XMR) and commonly credited to the presence of topologically protected electronic states. For the topologically trivial semimetal LuAs, we observe a non-saturating XMR with an anomalous magnetic-field dependence B1.65 gained over more than two decades in magnetic fields up to nearly 60 T. Remarkably, the longitudinal and transverse magnetostrictions measured up to 16 T and down to 50 mK provide evidence for field-induced changes in the charge-carrier densities due to inter-band electron-transfer processes. Since these processes imply a shift of the Fermi level, one can suppose that field-induced strain-dependence of conventional charge carriers would result in even more interesting observations in topological semimetals.
In collaboration with J. Juraszek, Ł. Bochenek, A. Rudenko, M. M. Hosen, M. Daszkiewicz, Z. Wang, J. Wosnitza, Z. Henkie, M. Samsel-Czekała, and M. Neupane (Phys. Rev. Research – accepted). This work was supported by the Polish National Science Centre (Project No. 2016/21/B/ST3/02361).
room 0.06, Pasteura 5 at 10:15

dr Johannes Binder (Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski)
Intensywne badania nad grafenem, które rozpoczęto przeszło dekadę temu, dały początek nowej, bardzo szybko rozwijającej się dziedzinie fizyki materii skondensowanej, która zajmuje się kryształami dwuwymiarowymi. Niedawno przedstawiona koncepcja tak zwanych heterostruktur van der Waalsa (vdW), w przypadku których nakłada się wiele kryształów dwuwymiarowych na siebie, tworząc pewien rodzaj sztucznego kryształu, otwiera ponadto jeszcze większe możliwości dotyczące zarówno zastosowań jak i badań podstawowych.
Podczas seminarium przedstawione zostaną badania dotyczące elektrycznie wzbudzanej emisji światła w specjalnie zaprojektowanej heterostrukturze van der Waalsa. Aktywna część struktury, składająca się z dwóch warstw półprzewodnikowych (MoS2, WSe2) oddzielonych warstwami heksagonalnego azotku boru (h-BN), wytworzona została przez grupę prof. Konstantina Novoselova w Manchesterze. Zaobserwowano intrygujące zachowanie heterostruktury vdW - emisję światła dla dużo niższych napięć niż odpowiadająca im energia emitowanych fotonów. Oznacza to, że w układzie zachodzi zjawisko konwersji energii emisji w górę (ang. up-conversion) [1]. Emisja fotonów o energii wyższej niż spodziewana została przypisana ekcytonowemu efektowi Augera, dla którego jeden z międzywarstwowych ekscytonów rekombinuje niepromieniście, przekazując energię i pęd innym ekscytonom.
[1] Upconverted electroluminescence via Auger scattering of interlayer excitons in van der Waals heterostructures, J. Binder, J. Howarth, F. Withers, M.R. Molas, T. Taniguchi, K. Watanabe, C. Faugeras, A. Wysmolek, M. Danovich, V.I. Fal’ko, A.K. Geim, K.S. Novoselov, M. Potemski, A. Kozikov Nature Communications (2019) 10:2335
room 0.06, Pasteura 5 at 10:15

dr Henryk Turski (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
Azotki grupy trzeciej charakteryzują się relatywnie wysokim polem wbudowanym. Polaryzacja ta powinna być wzięta pod uwagę w projektowaniu struktur, najlepiej przez umiejętny dobór odpowiedniej polarności do danego urządzenia. Niestety inne własności powierzchni, takie jak np.: odporność chemiczna czy tendencja do wbudowywania zanieczyszczeń, również zmieniają się istotnie wraz z zastosowanym kierunkiem krystalograficznym podłoża. Postaram się pokazać państwu ciekawe efekty obserwowane dla struktur otrzymywanych na polarności azotowej GaN jak i wskazać efektywny sposób otrzymywania urządzeń azotkowych imitujących polarność azotową przy zastosowaniu najpopularniejszych, standardowych podłoży o polarności galowej.
room 0.06, Pasteura 5 at 10:15

prof. dr hab. Jerzy Wróbel (Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk)
Sformułowana wkrótce po odkryciu Kwantowego Efektu Halla idea chiralnych prądów krawędziowych pozwoliła na przeniesienie idei znanych z optyki kwantowej na transport balistyczny ładunkowych wzbudzeń elementarnych, zachodzący w silnych polach magnetyczny wzdłuż brzegów struktur niskowymiarowych. Na przykład kontakt punktowy o odpowiedniej geometrii może być zastosowany jako efektywny rozdzielacz "wiązki" elektronowej (tzw. beamsplitter). W trakcie seminarium przedstawię jak zrealizować krzyżowanie się balistycznych "wiązek" elektronowych, których role pełnią prądy krawędziowe opisane różnymi orbitalnymi liczbami kwantowymi. W tym celu zostaną wykorzystane własności magnetycznego gazu 2-wymiarowego, wytworzonego w studniach kwantowych CdMgTe/CdMnTe.