Fermiology-driven goniopolar transverse thermoelectricity in kagome metals
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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.
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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
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Où se fait cette recherche
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Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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University of California Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Irvine University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Leibniz Institute for Solid State and Materials Research pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Istituto Officina dei Materiali pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Ikerbasque pays non établi dans la noticeInstitution
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Donostia International Physics Center pays non établi dans la noticeInstitution
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Technische Universität Dresden pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Joint Laboratory 'Functional Quantum Materials' at BESSY II pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Basque Foundation for Science IKERBASQUE pays non établi dans la noticeOrganisation 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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