Loading
Universiteit van Amsterdam , Radboud Universiteit Nijmegen , Rijksuniversiteit Groningen , Technische Universiteit Delft, Faculteit Technische Natuurwetenschappen, NanoScience - Kavli Institute of Nanoscience Delft , Radboud Universiteit Nijmegen , Rijksuniversiteit Groningen , Radboud universitair medisch centrum , Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica , Universiteit Twente , Universiteit van Amsterdam , Technische Universiteit Delft , Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Subfaculteit Natuurkunde, Experimentele Vaste Stof Fysica , Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (Faculty of Science), Institute of Physics (IoP) , Rijksuniversiteit Groningen, Faculty of Science and Engineering (FSE), Zernike Institute for Advanced Materials , Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Subfaculteit Natuurkunde, Theoretische Fysica , Universiteit Utrecht , Universiteit Utrecht, Faculteit Bètawetenschappen , Universiteit Utrecht, Instituut voor Theoretische Fysica , Universiteit Twente , Radboud universitair medisch centrum , Universiteit van Amsterdam, Projectenbureau FNWI , Universiteit Twente, Faculty of Science and Technology (TNW), Lage Temperaturen , Technische Universiteit Delft , Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Institute for Molecules and Materials (IMM), Scanning Probe Microscopy , Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Institute for Molecules and Materials (IMM) , Universiteit Twente, Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science (EEMCS), MESA+ Research Institute for Nanotechnology, Transducers Science and Technology (TST)
Researchers are continuously looking for materials with novel electronic properties. In this program, we combine two fields of research to create materials that respond sensitively to disturbances and where these disturbances can lead to topological changes in the electronic structure. By making use of external stimuli such as electric and magnetic fields or elastic deformations, we will create the first materials in which topological phase transitions are realized.
<script type="text/javascript">
<!--
document.write('<div id="oa_widget"></div>');
document.write('<script type="text/javascript" src="https://www.openaire.eu/index.php?option=com_openaire&view=widget&format=raw&projectId=nwo_________::fe433201751c81f9b7e59ef736871522&type=result"></script>');
-->
</script> For further information contact us at helpdesk@openaire.eu
