Neupert befasst sich mit Anwendung der Mathematik in der Festkörperphysik, wie topologischen Isolatoren oder dem Quanten-Hall-Effekt. In seiner Dissertation mit dem Titel „Electron fractionalization in two-dimensional quantum systems: Majorana fermions and fractional topological insulators“[2] hat er theoretisch die Existenz des fraktionalen Quanten-Hall-Effekts in Gittersystemen gezeigt[3], den fraktionalen Chern-Isolatoren. Er forscht an der Erweiterung des Konzepts von topologischen Phasen auf topologische Phasen höherer Ordnung[4]. Diese Zustände zeichnen sich durch geschützte Randmoden auf Kanten und Ecken eines Systems aus, im Gegensatz zu topologischen Isolatoren, die geschützte Oberflächenmoden haben.
Mit Florian Gorenflot, Machine learning for quantum state encoding of chiral phases of matter, Masterarbeit Universität Zürich 2018. OCLC1198712998
Mit Kenny Choo, Eliska Greplova, Mark H Fischer: Machine Learning kompakt : Ein Einstieg für Studierende der Naturwissenschaften, Wiesbaden Springer Spektrum 2020. OCLC1237597435
Mit Cécile Repellin, Ashley M Cook, Nicolas Regnault, Numerical investigation of gapped edge states in fractional quantum Hall-superconductor heterostructures, Npj quantum materials. volume:3 number:1, 12-2018. OCLC1187842575
Luca Fresta, Benjamin Schlein, Marcello Porta, Supersymmetry and renormalization in the theory of random Schrödinger operators, Dissertation Universität Zürich 2020. OCLC1271798052
M. Horio et al: Two-dimensional type-II Dirac fermions in layered oxides. In: Nature. 14. August 2018, doi:10.1038/s41467-018-05715-2 (englisch).
↑Titus Neupert: Electron fractionalization in two-dimensional quantum systems: majorana fermions and fractional topological insulators. 2013, doi:10.3929/ethz-a-009786831 (ethz.ch [abgerufen am 22. Oktober 2021] ETH Zurich).
↑Titus Neupert, Luiz Santos, Claudio Chamon, Christopher Mudry: Fractional Quantum Hall States at Zero Magnetic Field. In: Physical Review Letters. Band106, Nr.23, 6. Juni 2011, S.236804, doi:10.1103/PhysRevLett.106.236804 (aps.org [abgerufen am 22. Oktober 2021]).
↑Frank Schindler, Ashley M. Cook, Maia G. Vergniory, Zhijun Wang, Stuart S. P. Parkin: Higher-order topological insulators. In: Science Advances. Band4, Nr.6, S.eaat0346, doi:10.1126/sciadv.aat0346, PMID 29869644 (science.org [abgerufen am 22. Oktober 2021]).
↑SPG-SPS-SSP: Gewinner 2013. Abgerufen am 22. Oktober 2021 (deutsch).
↑Wenn Elektronen sich die Kante geben. In: Der Tagesspiegel Online. 17. Oktober 2019, ISSN1865-2263 (tagesspiegel.de [abgerufen am 22. Oktober 2021]).