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Experimental Observation of Anisotropic Adler-Bell-Jackiw Anomaly in Type-II Weyl Semimetal <mml:math xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" display="inline"><mml:mrow><mml:msub><mml:mrow><mml:mi>WTe</mml:mi></mml:mrow><mml:mrow><mml:mn>1.98</mml:mn></mml:mrow></mml:msub></mml:mrow></mml:math> Crystals at the Quasiclassical Regime

Weyl半金属 半金属 物理 各向异性 凝聚态物理 类型(生物学) 拓扑(电路) 量子力学 地质学 组合数学 带隙 数学 古生物学
作者
Yang-Yang Lv,Xiao Li,Binbin Zhang,Weiyin Deng,Shu-Hua Yao,Yu-Lei Chen,Jian Zhou,Shan-Tao Zhang,Ming-Hui Lu,Lei Zhang,Mingliang Tian,L. Sheng,Yan-Feng Chen
出处
期刊:Physical Review Letters [American Physical Society]
卷期号:118 (9) 被引量:109
标识
DOI:10.1103/physrevlett.118.096603
摘要

The asymmetric electron dispersion in type-II Weyl semimetal theoretically hosts anisotropic transport properties. Here we observe the significant anisotropic Adler-Bell-Jackiw (ABJ) anomaly in the Fermi-level delicately adjusted WTe$_{1.98}$ crystals. Quantitatively, $C_w$ , a coefficient representing intensity of ABJ anomaly, along a- and b-axis of WTe$_{1.98}$ are 0.030 and 0.051 T$^{-2}$ at 2 K, respectively. We found that temperature-sensitive ABJ anomaly is attributed to topological phase transition from type-II Weyl semimetal to trivial semimetal, which is verified by first-principles calculation using experimentally determined lattice parameters at different temperatures. Theoretical electrical transport study reveals that observation of ansotropic ABJ both along a- and b-axis in WTe$_{1.98}$ is attributed to electrical transport in the quasi-classical regime. Our work may suggest that electron-doped WTe$_2$ is an ideal playground to explore the novel properties in type-II Weyl semimetals.
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