Resumo Um conceito central na teoria das transições de fase além do paradigma de Landau-Ginzburg-Wilson é a fracionamento: a formação de novos quasipartículas que interagem via campos de gauge emergentes. Este conceito foi amplamente explorado no contexto de transições de fase quânticas contínuas entre distintas ordens que quebram diferentes simetrias. Propomos um mecanismo para transições de fase quânticas contínuas de ordem para ordem que opera independentemente do fracionamento. Este mecanismo baseia-se na colisão e aniquilação de dois pontos fixos do grupo de renormalização: um ponto fixo crítico quântico e um ponto fixo estável no infravermelho. A aniquilação desses pontos fixos rearranja a topologia do fluxo, eliminando a fase desordenada associada ao ponto fixo estável no infravermelho e promovendo um segundo ponto fixo crítico, não afetado pela colisão, a um ponto crítico quântico entre ordens distintas. Argumentamos que esse mecanismo é relevante para uma ampla gama de sistemas físicos. Em particular, pode se manifestar em sistemas de férmions de Luttinger em três dimensões espaciais, levando a uma transição de fase quântica contínua entre um estado de semimetal Weyl antiferromagnético, que quebra a simetria de reversão do tempo, e um isolante topológico nemático, caracterizado por simetria de rotação da rede quebrada. Essa transição contínua de antiferromagnético-Weyl para isolador nemático pode ser observada em iridatos de pirolusita de terras raras R 2 Ir 2 O 7. Outras possíveis realizações incluem imãs quânticos kagome, modelos de impureza quântica e cromodinâmica quântica com interações suplementares de quatro férmions.
Moser et al. (Terça,) estudaram essa questão.