Weyl半金属/自旋冰界面的电子各向异性与旋转对称性破缺
强关联电子
2025-01-24 v2 材料科学
摘要
在磁性烧绿石材料中,自旋轨道耦合、电子关联与几何阻挫的相互作用催生了奇异的量子相,包括拓扑半金属和自旋冰。虽然这些相已被单独观测到,但由它们相互作用产生的界面驱动现象此前从未被实现。在此,我们报告了在由 Weyl 半金属 Eu2Ir2O7 和自旋冰 Dy2Ti2O7 组成的异质结构中发现界面电子各向异性与旋转对称性破缺。在磁场作用下,我们揭示了一种六重各向异性输运响应,该响应可由 Kondo 耦合异质界面理论解释,其中自旋冰的场调磁性在 Weyl 半金属的拓扑 Fermi 弧态中诱导了电子散射。此外,在强磁场下,我们揭示了一种二重各向异性响应,表明存在一种新的对称性破缺多体态。这一发现展示了复杂量子架构在探索块体晶体中无法实现的涌现现象方面初露锋芒的潜力。
引用
@article{arxiv.2409.18880,
title = {Electronic anisotropy and rotational symmetry breaking at a Weyl semimetal/spin ice interface},
author = {Tsung-Chi Wu and Yueqing Chang and Ang-Kun Wu and Michael Terilli and Fangdi Wen and Mikhail Kareev and Eun Sang Choi and David Graf and Qinghua Zhang and Lin Gu and Zhentao Wang and Jedediah H. Pixley and Jak Chakhalian},
journal= {arXiv preprint arXiv:2409.18880},
year = {2025}
}