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Accès ouvert déclaré 2026 article

Fermiology-driven goniopolar transverse thermoelectricity in kagome metals

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Rattachement africain : de, us, it, es. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract The exotic geometry of the kagome lattice drives emergent quantum states and advances energy technologies; however, the anomalous Nernst effect (ANE)-based magnetic systems are fundamentally limited by low thermopowers (<6μ V K −1 ) and stray-field interference. Here we propose goniopolarity (axis-dependent carrier polarity) to achieve high zero-field transverse thermoelectric responses in kagome systems. By exploiting flat-band- and van Hove singularity-driven electronic states, we uncover exceptionally large goniopolar thermoelectric responses in LuCo 6 Ge 6 , including a transverse thermopower of 18.4 μV K −1 and a transverse Peltier conductivity of 105 A m −1 K −1 at room temperature and zero field. The synergy of flat bands with high electrical conductivity yields values an order of magnitude greater than those achieved in conventional ANE-based systems. Our findings establish goniopolar kagome metals as promising candidates for thermoelectrics.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Fermiology-driven goniopolar transverse thermoelectricity in kagome metals
Date Crossref
31/07/2026
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of California Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Irvine University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Leibniz Institute for Solid State and Materials Research pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Istituto Officina dei Materiali pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Ikerbasque pays non établi dans la notice
    Institution
  • Donostia International Physics Center pays non établi dans la notice
    Institution
  • Technische Universität Dresden pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Joint Laboratory 'Functional Quantum Materials' at BESSY II pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Basque Foundation for Science IKERBASQUE pays non établi dans la notice
    Organisation à but non lucratif

Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Department of Materials Science and Engineering — University of California et Irvine University, avec 9 autres affiliations.

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