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La comprensión de las transiciones de metal a aislante en un sistema fuertemente correlacionado, impulsado por la localización de Anderson (desorden) y/o la localización de Mott (correlación), es un problema de larga data en la física de la materia condensada. La pregunta fundamental predominante sería cómo estos dos mecanismos logran llevar a cabo comportamientos anómalos emergentes. Aquí, hemos crecido películas delgadas de perovskita SrIrO3 de alta calidad, que contienen un fuerte elemento de 5d acoplado por espín, Ir, sobre varios sustratos como GdScO3 (110), DyScO3 (110), SrTiO3 (001) y NdGaO3 (110) con un aumento en el desajuste de red, con el fin de llevar a cabo un estudio sistemático sobre las propiedades de transporte. Encontramos que las transiciones de metal a aislante pueden ser inducidas en este sistema; ya sea reduciendo el grosor (en el mejor sustrato con coincidencia de red) o cambiando el grado de tensión de red (por el desajuste de red entre la película y los sustratos) de las películas. Sorprendentemente, estos dos caminos buscan dos tipos distintos de transiciones de metal a aislante; el primero cae en la categoría de tipo Anderson impulsado por desorden, mientras que el segundo resulta ser de tipo Mott-Anderson no convencional con la interacción entre desorden y correlación. Más interesante aún, en las fases metálicas de SrIrO3, emergen características inusuales de líquido no de Fermi en la resistividad como Δρ ∝ Tε con ε evolucionando de 4/5 a 1 a 3/2 con el aumento de la tensión de red. Discutimos las implicaciones teóricas de estos fenómenos para arrojar luz sobre las transiciones de metal a aislante.
Biswas et al. (Wed,) estudiaron esta cuestión.
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