
Aimants quantiques

Cette illustration dépeint des ions magnétiques disposés sur un réseau de Kagome composé de triangles équilatéraux. Les ions magnétiques présentent des interactions antiferromagnétiques, ce qui signifie qu’ils tendent à s’aligner dans la direction opposée à celle de leurs voisins. Cependant, la géométrie unique du réseau de Kagome rend cet alignement antiferromagnétique impossible à atteindre, ce qui donne lieu à une frustration empêchant l’établissement d’un ordre magnétique conventionnel. Par conséquent, le système persiste dans un état fluctuant, même à des températures extrêmement basses. L’attente ultime est qu’à ces basses températures, un état quantique intrigué (ou intriqué) se manifeste, offrant des perspectives fascinantes pour explorer des phases exotiques de la matière.
Semiconducteurs fortement corrélés

La bande interdite (ou band gap) dans les semi-conducteurs fortement corrélés est due à des interactions fortes, contrairement aux semi-conducteurs ou isolants normaux, où elle est simplement la conséquence du remplissage des bandes.
Supraconducteurs non-conventionels

Dans les supraconducteurs conventionnels, ce sont les vibrations du réseau — ou phonons — qui sont responsables de la supraconductivité. Dans les supraconducteurs non conventionnels, un mécanisme différent est à l’œuvre.
En conséquence, le diagramme de phase supraconducteur sous l’application d’un champ magnétique peut devenir complexe, comme le montre ici le cas du $\text{CeCoIn}_5$.

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