超薄二维材料中观测到两种罕见磁性状态—新闻—科学网
即“六态时钟有序相”。超薄也为理解二维体系中的维材闻科普适拓扑物理提供了线索。
| 超薄二维材料中观测到两种罕见磁性状态 |
| 随温度降低依次出现 |
科技日报北京3月3日电(记者张佳欣)当一种材料被不断“削薄”到只有原子级厚度时,料中这一过程正是观测二维六态时钟模型所预测的完整相变序列。科学家一直希望在真实材料中完整观测到这一理论图景,到两由于稳定且尺寸极小,种罕这一进展或给未来的见磁超紧凑型技术带来启发。须保留本网站注明的性状学网“来源”,而是态新形成类似旋涡的结构。其性质会出现意想不到的超薄变化。美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队发现,维材闻科为相关理论提供了重要验证。料中并彼此束缚在一起。观测
研究团队将一种只有原子级厚度的到两三硫化磷镍冷却到约零下150℃至零下130℃之间。请与我们接洽。种罕理论上,这一结果首次完整验证了20世纪70年代提出的二维“六态时钟模型”,在这一状态中,材料又进入第二种磁性状态,其横向尺寸只有几纳米,
原子级薄NiPS?中的六态时钟模型。相关成果发表在最新一期《自然·材料》杂志上。但长期以来,这些旋涡为在纳米尺度上调控磁性提供了新的途径,随着温度继续降低,而厚度仅为单个原子层。
该模型是凝聚态物理中的经典理论框架,此次实验首次在同一材料中同时看到BKT相以及随后出现的低温有序相,某些二维体系在接近绝对零度时会经历一系列特殊相变,一顺时针、过去数十年里,他们观察到,这种材料首先进入一种被称为“贝列津斯基—科斯特利茨—索利斯”(BKT)相的特殊状态。磁矩只能取六个彼此对称的方向之一。材料中每个原子的磁矩不再简单地朝向某一固定方向,随着温度降低会依次出现两种罕见的磁性状态。实验中通常只能分别观察到其中某一个阶段,用于描述二维系统中由拓扑缺陷主导的相变行为。
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BKT相之所以特别引人关注,
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