Физики установили, что эффект Холла, известный с 1879 года, возникает не только при классических условиях, как считалось ранее. Об этом сообщает ScienceAlert со ссылкой на публикацию в журнале Nature Materials.
Эффект Холла описывает, как электрический ток взаимодействует с магнитным полем в материале. До сих пор считалось, что для возникновения этого явления магнитное поле должно быть направлено перпендикулярно плоскости материала. Однако новое исследование доказывает: эффект Холла возникает и тогда, когда магнитное поле направлено вдоль плоскости материала.
Исследователи также выяснили, что так называемый аномальный эффект Холла может возникать из-за собственной намагниченности материала, и вектор этой намагниченности не обязательно должен быть направлен в определённую сторону. Это стало возможным благодаря экспериментам с двумерными материалами, в частности ультратонкими слоями телурида тантала-иридия (TaIrTe4) и телурида хрома-германия (Cr2Ge2Te6), которые являются ферромагнитными полупроводниками.
Сочетание этих слоёв позволило исследователям "передать" магнитные свойства немагнитному материалу и снизить его симметрию, которая обычно ограничивает условия возникновения эффекта Холла. Учёные смогли создать материал с нужной симметрией и придать ему магнитные свойства, что ранее считалось чрезвычайно сложной задачей.
"Исследование показывает, что комбинация материалов позволяет нарушать или изменять их симметрию полезным образом, что может найти применение в квантовых компьютерах."
Это открытие, как отмечают авторы, может стать основой для создания электронных устройств нового поколения, а также открыть новые возможности для разработки квантовых технологий.

