Коллектив ученых из Токийского университета впервые в истории зафиксировал гигантское проявление аномального эффекта Холла в немагнитном материале

Коллектив ученых из Токийского университета впервые в истории зафиксировал гигантское проявление аномального эффекта Холла в немагнитном материале. Это открытие, подробно описанное в журнале Physical Review Letters, может стать ключом к разгадке давней физической тайны и открыть путь к созданию принципиально новых электронных устройств.

Аномальный эффект Холла, открытый вслед за классическим эффектом Холла 1879 года, долгое время оставался загадкой для ученых. В отличие от своего предшественника, он наблюдается в магнитных материалах, а его точные причины до конца не ясны. Некоторые теоретические модели предполагали, что это явление может возникать и в материалах, не обладающих магнитными свойствами, однако экспериментально подтвердить это до сих пор не удавалось.

Команде под руководством доцента Масаки Учиды удалось добиться прорыва, используя тонкие пленки высококачественного арсенида кадмия, относящегося к классу дираковских полуметаллов. Уникальность таких материалов заключается в наличии особых точек — точек Дирака, — где электроны ведут себя как безмассовые частицы.

Обратите внимание: Экспериментальная вакцина против рака кожи была на 100% эффективна при тестировании на мышах.

Применяя мощное магнитное поле в плоскости образца, исследователям удалось управлять свойствами этих пленок, подавив классический эффект Холла и изолировав проявление исключительно аномальной версии эффекта.

Результат превзошел все ожидания. Измерения изменения проводимости материала показали беспрецедентно сильный, или «гигантский», аномальный эффект Холла. Как заявил профессор Учида, это исследование впервые предоставило экспериментальное подтверждение того, что данный эффект можно количественно обнаружить в немагнитных материалах с помощью магнитных полей, приложенных в плоскости образца.

Это фундаментальное открытие не только бросает вызов существующим представлениям о эффектах Холла, но и открывает огромные перспективы для прикладного применения. Разработка более эффективных датчиков Холла и других устройств, способных работать в более широком диапазоне условий, чем современные технологии, становится реальной задачей. Кроме того, данное достижение прокладывает путь для новых исследований уникальных свойств электронов, основанных на орбитальном намагничивании, что может внести значительный вклад в развитие будущих поколений квантовых компьютеров и другой передовой электроники.

29.08.2025 21 FacebookXVKontakteOdnoklassnikiTelegram Подпишитесь на нас:Вконтакте / Telegram / Дзен Новости

Больше интересных статей здесь: Новости науки и техники.

Источник статьи: Коллектив ученых из Токийского университета впервые в истории зафиксировал гигантское проявление аномального эффекта Холла в немагнитном материале.