Los físicos por primera vez durante el experimento vieron un torbellino de electrones

Durante el trabajo, el equipo estudió conductores hechos de telururo de tungsteno, este último presenta propiedades de Weyl.

semimetales. 

Weyl semimetal es un análogo tridimensionalgrafeno, un cristal bidimensional con propiedades únicas. En este material, la dispersión de electrones se produce en la rugosidad a gran escala de la superficie del conductor. Estos últimos ocurren en ángulos pequeños y no cambian su energía. Este proceso crea una viscosidad efectiva, por lo que la corriente comienza a moverse como un e-líquido.

Para ver los vórtices de este líquido, los físicos crearon una serie de muestras, de 23 a 48 nanómetros de espesor, en forma de una franja con dos círculos truncados tocándola.

El ancho de banda era de 550 nanómetros, el radiocírculos - 900 nanómetros. El ancho del contacto entre los círculos y la tira era diferente y estaba determinado por la apertura angular. Los autores también hicieron muestras de control de oro de la misma forma.

Luego hicieron pasar una corriente a través de cada muestra atemperatura -267°C y midió la corriente en ciertos puntos. Para ello, los autores utilizaron un dispositivo cuántico superconductor de escaneo (SQUID). Miden campos magnéticos con una precisión extremadamente alta. De esta manera, el equipo pudo observar en detalle cómo los electrones fluyen a través de canales modelados en cada material.

Durante el trabajo, los autores notaron que los electronesel paso a través de las muestras de oro no cambió de dirección incluso cuando parte de la corriente pasó a través de cada cámara lateral. Pero los electrones que pasaban a través del ditelururo de tungsteno se movieron a lo largo del canal y se retorcieron en cada cámara lateral.

Los electrones crearon pequeños remolinos en cada cámara antes de regresar al canal principal.

Los físicos pudieron confirmar experimentalmente la propiedad fundamental del comportamiento de los electrones.

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