Disorder, low-energy excitations, and topology in the Kitaev spin-liquid

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2022
Autor(a) principal: Meireles, Vítor Dantas
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: eng
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76134/tde-18082022-085608/
Resumo: Frustrated magnetism is a very active research topic in condensed matter physics. The competition between different ground states often leads to a suppression of the ordering temperature and opens up the possibility that novel states emerge. One state of particular interest are the spin liquids, for which we find no broken symmetry down to T —› 0, where T is the temperature. Moreover, theses states show topological order and are notable for their peculiar features, such as long-range entanglement and the emergence of fractionalized excitations. The Kitaev model is a fascinating example of an exactly solvable model displaying a spin-liquid ground state in two dimensions. In real materials, however, deviations from the original Kitaev model are expected to appear, and we discuss relevant perturbations here. In this work, we investigate the fate of Kitaevs spin-liquid in the presence of disorder bond defects or vacancies for an extended version of the model. Considering static flux backgrounds, we observe a power-law divergence in the low-energy limit of the density of states, with a non-universal exponent. We link this power-law distribution of energy scales to weakly coupled droplets inside the bulk, in an uncanny similarity to the Griffiths phase often present in the vicinity of disordered quantum phase transitions. If time-reversal symmetry is broken, we find that power-law singularities are tied to the destruction of the topological phase of the Kitaev model in the presence of bond disorder alone. For weak to moderate site dilution, there is a transition from this topologically trivial phase with power-law singularities to a topologically non-trivial one. Therefore, diluted Kitaev materials are potential candidates to host Kitaevs chiral spin-liquid phase.
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spelling Disorder, low-energy excitations, and topology in the Kitaev spin-liquidDesordem, excitações de baixas energias, e topologia no líquido de spin de Kitaev.Fases de GriffithsFases topológicasFrustrated magnetismGriffiths phaseKitaev modelLíquidos de spin quânticosMagnetismo frustradoModelo de KitaevQuantum spin liquidsTopological phasesFrustrated magnetism is a very active research topic in condensed matter physics. The competition between different ground states often leads to a suppression of the ordering temperature and opens up the possibility that novel states emerge. One state of particular interest are the spin liquids, for which we find no broken symmetry down to T —› 0, where T is the temperature. Moreover, theses states show topological order and are notable for their peculiar features, such as long-range entanglement and the emergence of fractionalized excitations. The Kitaev model is a fascinating example of an exactly solvable model displaying a spin-liquid ground state in two dimensions. In real materials, however, deviations from the original Kitaev model are expected to appear, and we discuss relevant perturbations here. In this work, we investigate the fate of Kitaevs spin-liquid in the presence of disorder bond defects or vacancies for an extended version of the model. Considering static flux backgrounds, we observe a power-law divergence in the low-energy limit of the density of states, with a non-universal exponent. We link this power-law distribution of energy scales to weakly coupled droplets inside the bulk, in an uncanny similarity to the Griffiths phase often present in the vicinity of disordered quantum phase transitions. If time-reversal symmetry is broken, we find that power-law singularities are tied to the destruction of the topological phase of the Kitaev model in the presence of bond disorder alone. For weak to moderate site dilution, there is a transition from this topologically trivial phase with power-law singularities to a topologically non-trivial one. Therefore, diluted Kitaev materials are potential candidates to host Kitaevs chiral spin-liquid phase.Magnetismo frustrado é um tópico de pesquisa muito ativo em física da matéria condensada. A competição entre diferentes estados fundamentais muitas vezes leva a uma supressão da temperatura de ordenamento e abre a possibilidade para a emergência de novos estados da matéria. Um estado de particular interesse são os líquidos de spin, para os quais não encontramos quebra de simetria em T —› 0, onde T é a temperatura. Além disso, esses estados apresentam ordem topológica e são notáveis por suas características peculiares, como o emaranhamento de longo alcance e o surgimento de excitações fracionalizadas. O modelo Kitaev é um exemplo fascinante de um modelo exatamente solúvel que exibe um estado fundamental de líquido de spin em duas dimensões. Em materiais reais, no entanto, espera-se que surjam desvios do modelo original de Kitaev. Neste trabalho, investigamos o destino do líquido de spin de Kitaev na presença de desordem defeitos nas ligações ou vacâncias para uma versão estendida do modelo. Considerando configurações de fluxo estáticas, observamos uma divergência do tipo lei de potência no limite de baixas energias da densidade de estados, com um expoente não universal. Associamos essa distribuição da lei de potência nas escalas de energia à regiões fracamente acopladas dentro do sistema, em uma surpreendente semelhança com a fase de Griffiths, frequentemente encontrada nas redondezas de transições de fase quânticas desordenadas. No caso em que a simetria de reversão temporal é quebrada, descobrimos que as singularidades do tipo lei de potência estão ligadas à destruição da fase topológica do modelo de Kitaev, na presença de desordem nas ligações apenas. Para uma diluição de sítios fraca a moderada, há uma transição desta fase topologicamente trivial com singularidades de lei de potência para uma fase topologicamente não trivial. Portanto, materiais de Kitaev diluídos são potenciais candidatos para hospedar a fase de líquido de spin quiral de Kitaev.Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USPAndrade, Eric de Castro eMeireles, Vítor Dantas2022-05-31info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttps://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/76/76134/tde-18082022-085608/reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USPinstname:Universidade de São Paulo (USP)instacron:USPLiberar o conteúdo para acesso público.info:eu-repo/semantics/openAccesseng2024-08-23T11:42:02Zoai:teses.usp.br:tde-18082022-085608Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://www.teses.usp.br/PUBhttp://www.teses.usp.br/cgi-bin/mtd2br.plvirginia@if.usp.br|| atendimento@aguia.usp.br||virginia@if.usp.bropendoar:27212024-08-23T11:42:02Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP - Universidade de São Paulo (USP)false
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