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Accès ouvert déclaré 2025 article

Diverse magnetic phase diagram and anomalous Hall effect in antiferromagnetic LuMn 6 Sn 6

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Le résumé fourni par la source

The interactions between conduction electrons and magnetism can significantly enhance the Hall signal, a phenomenon known as the anomalous Hall effect (AHE). While the AHE is generally not expected in antiferromagnets, a large AHE is observed in certain antiferromagnets with noncollinear spin textures and nonvanishing Berry curvature. In this work, we present a rich temperature and magnetic phase diagram with eight distinct magnetic phases for the antiferromagnetic kagome compound LuMn$_6$Sn$_6$. The Hall effect analysis in LuMn$_6$Sn$_6$ reveals both intriguing physical phenomena and methodological challenges. In the coplanar canted antiferromagnetic phase, we observe an AHE, which likely originates from the intrinsic effects. At low temperatures, upon entering the ferromagnetic phase, the AHE sharply increases and exceeds the conventional limits expected from intrinsic mechanisms. We also demonstrate the limitations of standard experimental methods in extracting the topological contribution to the Hall effect data. We show the importance of considering magnetoresistance anisotropy when estimating the anomalous and topological Hall effects. These shortcomings in current approaches in partitioning the Hall response necessitate new tools to interpret transport results in complex magnetic materials such as LuMn$_6$Sn$_6$.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Diverse magnetic phase diagram and anomalous Hall effect in antiferromagnetic <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"> <mml:mrow> <mml:msub> <mml:mi>LuMn</mml:mi> <mml:mn>6</mml:mn> </mml:msub> <mml:msub> <mml:mi>Sn</mml:mi> <mml:mn>6</mml:mn> </mml:msub> </mml:mrow> </mml:math>
Date Crossref
26/09/2025
Éditeur
American Physical Society (APS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of Tennessee at Knoxville pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Florida State University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • National High Magnetic Field Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Oak Ridge National Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • The University of Tennessee pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

University of Tennessee at Knoxville, Florida State University et National High Magnetic Field Laboratory, avec 2 autres affiliations.

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