Les électrons de conduction entraînent une réponse élastique géante et non linéaire dans Sr2RuO4

donnant aux électrons porteurs de courant un fond atomique rigide, appelé réseau, dans lequel circuler. Les électrons qui circulent et le réseau se connaissent, et si le réseau transform pour une raison quelconque, il y aura des effets sur les modèles de courant. Si les électrons qui circulent interagissent fortement les uns avec les autres, ils peuvent spontanément modifier la configuration du courant, mais si cela se produit, l’effet sur le réseau est généralement très faible. En effet, parce que la liaison du réseau est généralement très forte, le réseau est souvent considéré comme dominant les électrons porteurs de courant, et même un changement très faible du réseau est souvent proposé comme étant le moteur du changement de configuration du courant. Dans des travaux récemment publiés, une équipe de notre Institut a découvert la preuve évidente d’un cas dans lequel une infime fraction des électrons porteurs de courant peut dominer toutes les autres et rendre le réseau beaucoup plus souple. Une fois l’expérience réalisée en interne, nous avons collaboré avec des collègues d’Allemagne, du Japon, de Corée et des États-Unis pour comprendre le résultat surprenant. Un modèle explicite construit par les groupes de Joerg Schmalian et Markus Garst de l’Institut de technologie de Karlsruhe a été critical pour démêler le récit policier, tout comme les résultats d’expériences complémentaires publiées en 2022. Le travail donne une nouvelle viewpoint sur un problème vieux de plusieurs décennies, et nous l’espérons, auront une impact sur les recherches futures.

Les électrons de conduction entraînent une réponse élastique géante et non linéaire dans Sr2RuO4

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