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Estudiamos gases de electrones de múltiples valles en el límite de baja densidad (rs ≫ 1). Aquí, el estado fundamental es siempre un cristal de Wigner (WC), con un orden pseudo-spin adicional donde los pseudo-spines están relacionados con las ocupaciones de los valles. Dependiendo de las simetrías del semiconductor huésped y de los valores de parámetros como la anisotropía de los tensores de masa efectiva, encontramos un antiferromagneto pseudo-spin a rayas o quiral, o un ferromagneto pseudo-spin ordenado en bucle de corriente orbital que rompe la simetría de inversión temporal. Nuestra teoría se aplica a los estados de WC recientemente descubiertos en AlAs y en dicalcogenuros de metales de transición mono y bilaterales. Identificamos un conjunto de fases líquidas cristalinas electrónicas interesantes que podrían surgir por el derretimiento cuántico continuo de tales WCs.
Calvera et al. (Jue,) estudiaron esta cuestión.
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