Orbital-Driven Rashba Effect in a Binary Honeycomb Monolayer AgTe.


Journal

Physical review letters
ISSN: 1079-7114
Titre abrégé: Phys Rev Lett
Pays: United States
ID NLM: 0401141

Informations de publication

Date de publication:
01 May 2020
Historique:
received: 27 11 2019
accepted: 25 03 2020
entrez: 16 5 2020
pubmed: 16 5 2020
medline: 16 5 2020
Statut: ppublish

Résumé

The Rashba effect is fundamental to the physics of two-dimensional electron systems and underlies a variety of spintronic phenomena. It has been proposed that the formation of Rashba-type spin splittings originates microscopically from the existence of orbital angular momentum (OAM) in the Bloch wave functions. Here, we present detailed experimental evidence for this OAM-based origin of the Rashba effect by angle-resolved photoemission (ARPES) and two-photon photoemission experiments for a monolayer AgTe on Ag(111). Using quantitative low-energy electron diffraction analysis, we determine the structural parameters and the stacking of the honeycomb overlayer with picometer precision. Based on an orbital-symmetry analysis in ARPES and supported by first-principles calculations, we unequivocally relate the presence and absence of Rashba-type spin splittings in different bands of AgTe to the existence of OAM.

Identifiants

pubmed: 32412286
doi: 10.1103/PhysRevLett.124.176401
doi:

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Journal Article

Langues

eng

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IM

Pagination

176401

Auteurs

Maximilian Ünzelmann (M)

Experimentelle Physik VII and Würzburg-Dresden Cluster of Excellence ct.qmat, Universität Würzburg, Am Hubland, D-97074 Würzburg, Germany.

Hendrik Bentmann (H)

Experimentelle Physik VII and Würzburg-Dresden Cluster of Excellence ct.qmat, Universität Würzburg, Am Hubland, D-97074 Würzburg, Germany.

Philipp Eck (P)

Institut für Theoretische Physik und Astrophysik and Würzburg-Dresden Cluster of Excellence ct.qmat, Universität Würzburg, 97074 Würzburg, Germany.

Tilman Kißlinger (T)

Lehrstuhl für Festkörperphysik, Universität Erlangen-Nürnberg, Staudtstraße 7, D-91058 Erlangen, Germany.

Begmuhammet Geldiyev (B)

Lehrstuhl für Festkörperphysik, Universität Erlangen-Nürnberg, Staudtstraße 7, D-91058 Erlangen, Germany.

Janek Rieger (J)

Lehrstuhl für Festkörperphysik, Universität Erlangen-Nürnberg, Staudtstraße 7, D-91058 Erlangen, Germany.

Simon Moser (S)

Experimentelle Physik IV and Würzburg-Dresden Cluster of Excellence ct.qmat, Universität Würzburg, Am Hubland, D-97074 Würzburg, Germany.

Raphael C Vidal (RC)

Experimentelle Physik VII and Würzburg-Dresden Cluster of Excellence ct.qmat, Universität Würzburg, Am Hubland, D-97074 Würzburg, Germany.

Katharina Kißner (K)

Experimentelle Physik VII and Würzburg-Dresden Cluster of Excellence ct.qmat, Universität Würzburg, Am Hubland, D-97074 Würzburg, Germany.

Lutz Hammer (L)

Lehrstuhl für Festkörperphysik, Universität Erlangen-Nürnberg, Staudtstraße 7, D-91058 Erlangen, Germany.

M Alexander Schneider (MA)

Lehrstuhl für Festkörperphysik, Universität Erlangen-Nürnberg, Staudtstraße 7, D-91058 Erlangen, Germany.

Thomas Fauster (T)

Lehrstuhl für Festkörperphysik, Universität Erlangen-Nürnberg, Staudtstraße 7, D-91058 Erlangen, Germany.

Giorgio Sangiovanni (G)

Institut für Theoretische Physik und Astrophysik and Würzburg-Dresden Cluster of Excellence ct.qmat, Universität Würzburg, 97074 Würzburg, Germany.

Domenico Di Sante (D)

Institut für Theoretische Physik und Astrophysik and Würzburg-Dresden Cluster of Excellence ct.qmat, Universität Würzburg, 97074 Würzburg, Germany.

Friedrich Reinert (F)

Experimentelle Physik VII and Würzburg-Dresden Cluster of Excellence ct.qmat, Universität Würzburg, Am Hubland, D-97074 Würzburg, Germany.

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