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Métaux de la chaîne nodale

Titre Métaux de la chaîne nodale
Auteurs Tomáš Bzdušek, QuanSheng Wu, Andreas Rüegg, Manfred Sigrist, Alexey A. Soluyanov
Journal Nature
Date 08/24/2016
DOI 10.1038/nature19099
Introduction La théorie des bandes des solides est la pierre angulaire de la physique de la matière condensée, car elle décrit efficacement les niveaux d'énergie électronique de divers matériaux. Ce cadre produit des fonctions d'onde électroniques cruciales pour la caractérisation topologique des métaux, qui peuvent héberger des quasiparticules fermioniques résistantes et topologiquement protégées. Alors que certaines de ces quasiparticules sont parallèles aux particules élémentaires du modèle standard, d'autres n'ont pas d'équivalents dans les théories de haute énergie, ce qui met en évidence une lacune dans l'énumération complète des quasiparticules possibles dans les solides. Ce travail présente un type d'excitation fermionique dans les métaux, appelé chaîne nodale, qui n'avait pas été reconnu jusqu'à présent. Cette excitation se manifeste par une série de boucles connectées dans l'espace des quantités de mouvement, où les bandes de conduction et de valence se rencontrent. Nous établissons que cette chaîne nodale présente des propriétés topologiques distinctes des excitations précédemment rapportées. L'étude détaille les conditions de symétrie essentielles à son émergence et postule sa présence dans le tétrafluorure d'iridium (IrF4) et les composés apparentés. En utilisant l'IrF4 comme étude de cas, nous développons les états de surface topologiques associés à la chaîne nodale. Nous soutenons en outre que la présence de ces fermions à chaîne nodale induira des comportements anormaux de magnétotransport, les distinguant de ceux observés dans les matériaux présentant des excitations connues.
Citation Tomáš Bzdušek, QuanSheng Wu et Andreas Rüegg et al. Métaux à chaîne nodale. Nature. 2016. Vol. 538(7623):75-78. DOI : 10.1038/nature19099
Élément Iridium (Ir) , Fluor (F)
Matériaux Métaux et alliages , Composés chimiques
Thèmes Science computationnelle des matériaux , Matériaux intelligents et fonctionnels
L'industrie Recherche et laboratoire
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