Expertise

  • Material Science

    • Josephson Junction
    • Semimetals
    • Nanowires
    • Superconductivity
    • Superconducting Material
    • Topological Insulator
    • Graphene
  • Physics

    • Magnetic Field

Organisations

Publications

2026

Quantized radio-frequency rectification in a kagome superconductor Josephson diode (2026)Nature nanotechnology, 21(4), 554-560. Lou, H. X., Chen, J. J., Ye, X. G., Tan, Z. B., Wang, A. Q., Yin, Q., Liao, X., Fang, J. Z., Liu, X. Y., He, Y. L., Zhang, Z. T., Li, C., Wei, Z. M., Ma, X. M., Yu, D. P. & Liao, Z. M.https://doi.org/10.1038/s41565-025-02120-xGate-Tunable Spin Switching Effect and Bilinear Magnetoelectric Resistance in the Topological Semimetal (2026)Physical review letters, 136(3). Article 036201. Wang, A.-Q., Zhao, T.-Y., Li, C., Yang, X.-D., Zhu, R., Dong, J.-W., Brinkman, A., Chu, C.-G. & Liao, Z.-M.https://doi.org/10.1103/7m1l-xf1wModulation of Josephson coupling and superconducting diode effect in twisted NbSe2/NbSe2 van der Waals junctions (2026)Physical review applied, 25(1). Article L011003. Ren, Z.-H., Wu, S.-L., Zhang, H.-C., Di, X.-T., Jia, W.-Y., Li, Y.-X., Wang, C., Wang, M. Y., Li, C., Li, C.-Z. & Liao, Z.-M.https://doi.org/10.1103/r5v6-75zk

2025

Efficiency-Tunable Field-Free Josephson Diode Effect in Nb3ClBased van der Waals Junctions (2025)Nano letters, 25(51), 17619-17627. Wu, S.-L., Ren, Z.-H., Yang, L., Wang, M.-Y., Zhang, X.-P., Fan, X.-Y., Zhang, H.-C., Li, X., Wang, G., Wang, C., Li, C., Wang, Z.-W., Li, C.-Z., Liao, Z.-M. & Yao, Y.-G.https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c04336Josephson Junction Arrays on Topological Materials for Phase Interference Measurements of Axion Electrodynamics (2025)[Contribution to conference › Poster] LIMNI Summer School on Exploring Novel Materials and Advanced Fabrication Techniques for Micro- and Nanosystems, Nanofabmat 2025. Wielens, D. H., Reintsema, T., Reintsema, S., Lankhorst, M., Brevoord, J. M., Rosário, C. M. M., Diez Mérida, J., Huang, Y., Li, C. & Brinkman, A.Quantum Transport in SnTe Nanowire Devices (2025)Advanced electronic materials, 11(12). Article 2500027. Witmans, F. J., Mientjes, M. G. C., Kamphuis, M. J. G., van de Sande, V., Guan, X., Bolten, H., Verheijen, M. A., Li, C., Ridderbos, J., Bakkers, E. P. A. M., Brinkman, A. & Zwanenburg, F. A.https://doi.org/10.1002/aelm.202500027Observation of the surface hybridization gap in the electrical transport properties of the ultrathin topological insulator (Bi1−xSbx)2Te3 (2025)Physical review B: Covering condensed matter and materials physics, 112(4). Article 045425. van Veen, F., Kölling, S., de Wit, S. R., Metsch, R., Rosenbach, D., Li, C. & Brinkman, A.https://doi.org/10.1103/d5xc-bvmxTime-reversal symmetry breaking in microscopic single-crystal Sr2RuO4 devices (2025)[Working paper › Preprint]. ArXiv.org. Fermin, R., Rog, M., Stam, G., Wielens, D. H., Ridderbos, J., Li, C., Maeno, Y., Aarts, J. & Lahabi, K.https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.19361Quantum transport in SnTe nanowire devices (2025)[Working paper › Preprint]. ArXiv.org. Witmans, F., Mientjes, M. G. C., Kamphuis, M., van de Sande, V., Guan, X., Bolten, H., Verheijen, M. A., Li, C., Ridderbos, J., Bakkers, E. P. A. M., Brinkman, A. & Zwanenburg, F. A.https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.22317Quantum transport in SnTe nanowire devices (2025)[Dataset Types › Dataset]. Zenodo. Witmans, F., Mientjes, M., Kamphuis, M. J. G., van de Sande, V., Guan, X., Bolten, H., Verheijen, M., Li, C., Ridderbos, J., Bakkers, E., Brinkman, A. & Zwanenburg, F.https://doi.org/10.5281/zenodo.14959523

Research profiles

Address

University of Twente

Carré (building no. 15), room C1163
Hallenweg 23
7522 NH Enschede
Netherlands

Navigate to location

Organisations

QR codeScan the QR code or
Download vCard