Au cours des travaux, l'équipe a étudié des conducteurs en tellurure de tungstène, ce dernier présente les propriétés de Weyl
Le semi-métal de Weyl est un analogue tridimensionnelle graphène, un cristal bidimensionnel aux propriétés uniques. Dans ce matériau, la diffusion d'électrons se produit sur la rugosité à grande échelle de la surface du conducteur. Ces derniers se produisent sous de petits angles et ne changent pas leur énergie. Ce processus crée une viscosité efficace, de sorte que le courant commence à se déplacer comme un e-liquide.
Pour voir les vortex de ce liquide, les physiciens ont créé une série d'échantillons, de 23 à 48 nanomètres d'épaisseur, sous la forme d'une bande avec deux cercles tronqués la touchant.
La largeur de bande était de 550 nanomètres, le rayoncercles - 900 nanomètres. La largeur du contact entre les cercles et la bande était différente et était déterminée par l'ouverture angulaire. Les auteurs ont également réalisé des échantillons de contrôle à partir d'or de la même forme.
Ils ont ensuite fait passer un courant à travers chaque échantillon àtempérature -267°C et mesuré le courant à certains points. Pour ce faire, les auteurs ont utilisé un dispositif quantique supraconducteur à balayage (SQUID). Ils mesurent les champs magnétiques avec une précision extrêmement élevée. De cette façon, l’équipe a pu observer en détail comment les électrons circulent à travers des canaux structurés dans chaque matériau.
Во время работы авторы заметили, что электроны, traversant les spécimens d'or n'a pas changé de direction même lorsqu'une partie du courant traversait chaque chambre latérale. Mais les électrons traversant le ditellurure de tungstène se sont déplacés le long du canal et se sont tordus dans chaque chambre latérale.
Les électrons ont créé de petits tourbillons dans chaque chambre avant de refluer dans le canal principal.
Les physiciens ont pu confirmer expérimentalement la propriété fondamentale du comportement des électrons.
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