Электронный транспорт в топологическом геликоидальном магнетике
Кудасов Ю.Б.1,2
1Саровский физико-технический институт --- филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Саров, Нижегородская область, Россия
2Российский федеральный ядерный центр --- Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, Саров, Нижегородская обл., Россия

Email: kudasov@ntc.vniief.ru
Поступила в редакцию: 6 марта 2025 г.
В окончательной редакции: 6 марта 2025 г.
Принята к печати: 5 мая 2025 г.
Выставление онлайн: 18 августа 2025 г.
Зонный магнетик с геликоидальным упорядочением может обладать нетривиальной топологией зонной структуры. Примером такой системы может служить металлический делафоссит PdCrO2. Для описания его транспортных свойств, предложена простая двумерная квазиизотропная модель поверхности Ферми, которая учитывает возникновение спиновой текстуры, т. е. состоит из чередующихся фрагментов с противоположной спиновой поляризацией. Показано, что в рамках модели можно объяснить возникновение невзаимности электронного транспорта, наблюдавшуюся в металлическом делафоссите PdCrO2, а также необычный аномальный эффект Холла. Ключевые слова: геликоидальное упорядочение, зонная структура, поверхность Ферми, электронный транспорт, металлические делафосситы, PdCrO2.
- Н. Ашкрофт, Н. Мермин. Физика твердого тела. Т. 1, М.: Мир, 1979
- G. Tkachev. Topological Insulators, The Physics of Spin Helicity in Quantum Transport. Taylor \& Francis Group LLC, Boca Raton, 2016
- C.-K. Chiu, J.C. Teo, A.P. Schnyder, S. Ryu. Rev. Mod. Phys. 88, 035005 (2016)
- M.V. Berry. Proc. R. Soc. Lond. A 392, 45 (1984)
- B.A. Bernevig, C. Felser, H. Beidenkopf. Nature 603, 41 (2022)
- X. Yao, J. Gaudet, R. Verma, D.E. Graf, H.-Y. Yang, F. Bahrami, R. Zhang, A.A. Aczel, S. Subedi, D.H. Torchinsky, J. Sun, A. Bansil, S.-M. Huang, B. Singh, P. Blaha, P. Nikolic, F. Tafti. Rev. Rev. X 13, 011035 (2023)
- Ю.Б. Кудасов. Письма в ЖЭТФ 120, 430 (2024)
- Yu.B. Kudasov. Phy. Rev. B 109, L140402 (2024)
- Ю.Б. Кудасов. ФТТ 65, 937 (2023)
- A.P. Mackenzie. Rep. Prog. Phys. 80, 032501 (2017)
- F. Lechermann. Phys. Rev. Mater. 2, 085004 (2018)
- H. Usui, M. Ochi, S. Kitamura, T. Oka, D. Ogura, H. Rosner, M.W. Haverkort, V. Sunko, P.D.C. King, A.P. Mackenzie, K. Kuroki. Phys. Rev. Mat. 3, 045002 (2019)
- H. Takatsu, G. Nenert, H. Kadowaki, H. Yoshizawa, M. Enderle, S. Yonezawa, Y. Maeno, J. Kim, N. Tsuji, M. Takata, Y. Zhao, M. Green, C. Broholm. Phys. Rev. B 89, 104408 (2014)
- M. Akaike, Y. Nii, H. Masuda, Y. Onose. Phys. Rev. B 103, 184428 (2021)
- H. Takatsu, S. Yonezawa, S. Fujimoto. Y. Maeno. Phys. Rev. Lett. 105, 137201 (2010)
- C.W. Hicks, A.S. Gibbs, A.P. Mackenzie, H. Takatsu, Y. Maeno, E.A. Yelland. Phys. Rev. Lett. 109, 116401 (2012)
- D. Billington, D. Ernsting, T.E. Millichamp, C. Lester, S.B. Dugdale, D. Kersh, J.A. Duffy, S.R. Giblin, J.W. Taylor, P. Manuel, D.D. Khalyavin, H. Takatsu. Sci. Rep. 5, 12428 (2015)
- C.W. Hicks, A.S. Gibbs, L. Zhao, P. Kushwaha, H. Borrmann, A.P. Mackenzie, H. Takatsu, S. Yonezawa, Y. Maeno, E.A. Yelland. Phys. Rev. B 92, 014425 (2015)
- Ю.Б. Кудасов. Письма в ЖЭТФ 113, 168 (2021)
- G.L.J.A. Rikken, J. Folling, P. Wyder. Phys. Rev. Lett. 87, 236602 (2001)
- Ф. Блатт. Физика электронной проводимости в твердых тела, М.: Мир, 1971
- A.A. Fraerman, O.G. Udalov. Phys. Rev. B 77, 094401 (2008).