Des chercheurs découvrent un nouvel état quantique à l'interface entre un semi-métal de Weyl et une glace de spin
Une équipe dirigée par Rutgers a identifié un état quantique jusqu’alors inconnu, décrit comme un cristal liquide quantique, à l’hétérointerface entre le semi-métal de Weyl Eu2Ir2O7 et la glace de spin Dy2Ti2O7. L’effet n’apparaissait qu’à très basse température et sous des champs magnétiques forts et produisait une anisotropie électronique directionnelle : un motif de conductivité en six fois dans les champs intermédiaires qui passait à un motif en deux fois à des champs plus élevés. L’équipe relie ces changements à l’accouplement de Kondo et à une diffusion modifiée des états de Fermi-arc à l’interface. Le résultat met en lumière les hétérointerfaces comme plateformes indépendantes pour de nouveaux phénomènes quantiques et pour la recherche de capteurs quantiques potentiels.
Un cristal liquide quantique a émergé à l’interface semi-métal de Weyl – glace de spin.
Contexte
Des chercheurs avaient auparavant développé une méthode pour construire des hétérostructures d’épaisseur atomique en quatre années. Ils ont ensuite testé ces structures au National High Magnetic Field Laboratory dans des conditions…
L'analyse complète
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