Nouvelle recherche : l'effet Hall influencé par des champs magnétiques dans le plan dévoilée

Temps de lecture: 2 minutes
Par Jean Rivière
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Les champs magnétiques interagissent avec les matériaux et les électrons.

ParisDes chercheurs de l'Institut des Sciences de Tokyo et du Centre RIKEN pour la Science de la Matière Émergente ont découvert de nouvelles façons dont les champs magnétiques dans un plan peuvent influencer le déplacement de l'électricité à travers les matériaux. En étudiant des films composés d'EuCd(_2)Sb(_2), ils ont observé un changement important dans l'effet Hall, une forme de résistance électrique. Cette découverte pourrait contribuer à développer de meilleurs capteurs magnétiques et améliorer les technologies qui dépendent de mesures précises des champs magnétiques.

L'étude a révélé que certains matériaux présentent un effet Hall inhabituel significatif lorsqu'ils sont exposés à des champs magnétiques situés dans le même plan. Les principales conclusions de la recherche sont les suivantes :

  • La rotation du champ magnétique dans le plan inverse l'effet.
  • Une symétrie tripartite distincte est observée lors de la rotation.
  • L'anomalie est liée à un léger déplacement dans la structure de bande électronique.

Les variations du tenseur géométrique quantique peuvent expliquer cet effet. Ce tenseur décrit le fonctionnement de la magnétisation orbitale dans la structure de bande électronique d'un solide. La magnétisation orbitale concerne le mouvement des paquets d'onde électroniques et devient un sujet prisé en physique de la matière condensée. Ajuster l'angle du champ magnétique permet de contrôler cet effet, offrant une nouvelle méthode pour modifier les propriétés des matériaux.

Les champs magnétiques dans le plan ont généralement suscité moins d'intérêt que ceux hors du plan, car ces derniers ont des effets plus marqués sur les propriétés électroniques des matériaux. Toutefois, la récente découverte d'un effet Hall notable dans EuCd(_2)Sb(_2) soumis à des champs dans le plan pourrait modifier cette tendance. Cette découverte révèle des applications potentielles basées sur la sensibilité à la direction des champs magnétiques.

Cette étude pourrait avoir des répercussions importantes sur les appareils nécessitant des champs magnétiques précis. Par exemple, les capteurs magnétiques pourraient gagner en précision et en sensibilité grâce à des matériaux qui réagissent bien aux champs magnétiques dans le plan. Cette recherche ouvre de nouvelles perspectives en science des matériaux, permettant la création de matériaux aux propriétés ajustables.

L'étude marque une avancée significative dans la compréhension de l'impact des champs magnétiques plans sur les matériaux avancés. Cette compréhension pourrait transformer notre manière de contrôler et d'utiliser le transport électronique dans les nouvelles technologies. Elle ouvre la voie à de nouvelles possibilités pour la création de dispositifs électroniques et magnétiques innovants.

L'étude est publiée ici:

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.133.236602

et sa citation officielle - y compris les auteurs et la revue - est

Ayano Nakamura, Shinichi Nishihaya, Hiroaki Ishizuka, Markus Kriener, Yuto Watanabe, Masaki Uchida. In-Plane Anomalous Hall Effect Associated with Orbital Magnetization: Measurements of Low-Carrier Density Films of a Magnetic Weyl Semimetal. Physical Review Letters, 2024; 133 (23) DOI: 10.1103/PhysRevLett.133.236602

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