Durante il lavoro, il team ha studiato conduttori realizzati in tellururo di tungsteno, quest'ultimo presenta proprietà Weyl
Weyl semimetal è un analogo tridimensionalegrafene, un cristallo bidimensionale con proprietà uniche. In questo materiale, la dispersione degli elettroni si verifica su una rugosità su larga scala della superficie del conduttore. Questi ultimi si verificano a piccoli angoli e non cambiano la loro energia. Questo processo crea una viscosità efficace, quindi la corrente inizia a muoversi come un e-liquid.
Per vedere i vortici di questo liquido, i fisici hanno creato una serie di campioni, spessi da 23 a 48 nanometri, sotto forma di una striscia con due cerchi troncati che la toccano.
La larghezza della banda era di 550 nanometri, il raggiocerchi - 900 nanometri. La larghezza del contatto tra i cerchi e la striscia era diversa ed era determinata dall'apertura angolare. Gli autori hanno anche realizzato campioni di controllo dall'oro della stessa forma.
Hanno quindi fatto passare una corrente attraverso ciascun campione atemperatura -267°C e misurato la corrente in determinati punti. Per fare ciò, gli autori hanno utilizzato un dispositivo quantistico superconduttore a scansione (SQUID). Misurano i campi magnetici con una precisione estremamente elevata. In questo modo, il team ha potuto osservare in dettaglio come gli elettroni fluiscono attraverso canali modellati in ciascun materiale.
Durante il lavoro, gli autori hanno notato che gli elettroniil passaggio attraverso i campioni d'oro non cambiava direzione anche quando parte della corrente passava attraverso ciascuna camera laterale. Ma gli elettroni che passavano attraverso il ditelluride di tungsteno si muovevano lungo il canale e si attorcigliavano in ciascuna camera laterale.
Gli elettroni creavano piccoli vortici in ciascuna camera prima di rifluire nel canale principale.
I fisici sono riusciti a confermare sperimentalmente la proprietà fondamentale del comportamento degli elettroni.
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