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    Los investigadores resuelven estructuras magnéticas de diferentes semimetales topológicos

    Figura 1. (a) Estructuras cristalinas y magnéticas de PrAlGe; (b) M (H) curvas hasta un campo magnético alto de 30T; (c) magnetización dependiente del ángulo; (d) análisis isotérmico crítico bajo un campo magnético elevado. Crédito:ZHANG Lei

    Los semimetales topológicos son uno de los principales descubrimientos de la física de la materia condensada en los últimos años. El semimetal magnético de Weyl, en el que los nodos de Weyl se pueden generar y modular por magnetización, proporciona una plataforma ideal para la investigación del vínculo sintonizable por campo magnético entre la física de Weyl y el magnetismo. Pero debido a la falta de especímenes apropiados o de alta calidad, la mayoría de los semimetales topológicos magnéticos teóricamente esperados no han sido confirmados experimentalmente. Por lo tanto, La exploración de nuevos semimetales topológicos magnéticos es de gran importancia.

    Recientemente, investigadores del Laboratorio de Alto Campo Magnético de los Institutos de Ciencias Físicas de Hefei (HFIPS), en colaboración con investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong y la Universidad de Anhui, resolvió estructuras magnéticas de diferentes semimetales topológicos con la ayuda del imán resistivo de la instalación de alto campo magnético estable de China (SHMFF) de HFIPS.

    El equipo realizó una investigación sobre monocristales de alta calidad de PrAlGe y DySb. Para PrAlGe, el orden ferromagnético intrínseco actúa como un acoplamiento Zeeman para dividir las bandas de spin-up y spin-down, pero toda la estructura de la banda aún se mantiene. El estudio del magnetismo sugirió que la interacción magnética en PrAlGe es de tipo Ising 2D, revelando una interacción magnética uniaxial a lo largo del eje c. Sin embargo, los momentos de ordenación están inclinados desde el eje c, que causa antiferromagnetismo en el plano ab.

    En cuanto a DySb, Se revela un fenómeno tricrítico inducido por el campo. Basado en el análisis de magnetización, se construye un diagrama de fase H-T detallado alrededor de la transición de fase cuando el campo magnético se aplica a lo largo de la dirección [001].

    Este diagrama de fase es indicativo de una competencia delicada y un equilibrio entre múltiples interacciones magnéticas en estos sistemas y sienta una base sólida para futuras investigaciones en transición topológica y criticidad.

    Figura 2. Diagrama de fase H-T para DySb. Crédito:ZHANG Lei




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