Investigadores descubren un nuevo estado cuántico en la interfaz entre semimetal de Weyl y hielo de espín
Un equipo liderado por Rutgers encontró un estado cuántico previamente desconocido, descrito como un cristal líquido cuántico, en la heterointerfaz entre el semimetal de Weyl Eu2Ir2O7 y el hielo de espín Dy2Ti2O7. El efecto apareció solo a temperaturas ultra bajas y en campos magnéticos muy fuertes y produjo anisotropía electrónica direccional: un patrón de conductividad sextifilar a campos intermedios que se desplazó a un patrón bifilar a campos más altos. El equipo vincula estos cambios a la acoplamiento de Kondo y al cambio en la dispersión de estados de arcos de Fermi en la interfaz. El resultado destaca las heterointerfaces como plataformas independientes para fases cuánticas novedosas y potencial investigación de sensores cuánticos.
Un cristal líquido cuántico emergió en una interfaz entre un semimetal de Weyl y hielo de espín.
Contexto
Investigadores previamente desarrollaron un método para construir heteroestructuras de grosor atómico en más de cuatro años. Luego probaron estas estructuras en el National High Magnetic Field Laboratory bajo condiciones extremas. Los…
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