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近日,复旦大学物理学系/应用表面物理国家重点实验室李世燕教授课题组与上海科技大学、中科院合肥研究院强磁场科学中心等合作,借助电磁输运、ARPES、能带计算对磁性半金属EuAs3进行了系统的研究,发现并证实了EuAs3中存在磁性诱导的拓扑相变。成果以“Magnetism-induced topological transition in EuAs3”为题发表于《自然· 通讯》(Nature Comm...
二维磁性材料自2017年被发现以来,已成为物理学及相关领域的研究热点之一。单层二维磁性材料因具有原子级厚度,为研究极限厚度下光与物质相互作用和相关磁光电现象提供了平台;另外,二维磁性材料因具有层状结构,可与其他材料形成范德华接触,为构建种类丰富的高性能磁光电器件提供了可能,在下一代信息技术领域具有广阔的发展前景。
近日,由武汉大学物理科学与技术学院何军教授和美国威斯康星大学麦迪逊分校金松教授组成的联合研究团队在二维过渡金属磷硫化物(MPX3,M为金属元素,X为S、Se)磁性研究方面取得重要进展,实验发现在具有本征强关联反铁磁性范德华层状Ni1-xCoxPS3材料中通过S缺陷调控可以引入低温铁磁特性。
自旋力矩为人们利用电学方法高效调控磁矩翻转提供了重要手段。自旋力矩通常通过自旋极化电流或电流经由自旋霍尔效应转化的纯自旋流产生。前者和后者分别命名为自旋转移力矩(Spin Transfer Torque, STT)和自旋轨道力矩(Spin Orbit Torque, SOT)。基于这些手段,学术界和工业界已成功开发出第二代平面磁各向异性和第三代垂直磁各向异性STT-MRAM及第四代SOT-MRAM...
电场调控磁性是发展低功耗、非易失、快速度、微型化、多功能自旋电子器件的关键,蕴含着丰富的物理内涵和巨大的应用前景,吸引了广泛而持久的研究关注。该工作首次提出采用自旋电容效应对铁磁性金属材料实现了巨大、可逆、稳定、快响应的电场调控。同时,该工作有效利用实时原位磁学测试的独特优势,证实了反铁磁性材料FeO表面的铁磁性特性,突破了传统磁学的认知,为自旋电子器件设计提供了重要理论指导。
近日,青岛大学物理科学学院先进能源物理实验室在国际顶尖期刊《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)发表了题为“Reacquainting the Electrochemical Conversion Mechanism of FeS2 Sodium-Ion Batteries by Operando Magnetometry”的原创性研究...
随着大量拓扑材料涌现,拓扑物态领域的重心正在从单纯的新材料发现转移到对其新奇性质,尤其是电学输运性质的探索上来。这不仅有助于理解这类量子物态,也为拓扑材料的未来应用奠定基础。迄今已在非磁性的拓扑外尔半金属中观察到由手性反常导致的负磁阻和面内霍尔效应,在提供判定拓扑物态手段的同时也加深了人们对能带拓扑性质的认识。
时间反演对称和能带拓扑的相互作用是拓扑物态研究的关键之一。在时间反演不变体系中,宇称相反的自旋简并能带发生反转会导致非平庸拓扑态的产生,比如量子自旋霍尔效应的实现和狄拉克半金属的发现。而在磁性材料中,磁有序会破缺时间反演对称,宇称相反的自旋劈裂能带发生反转会产生更多新奇的拓扑态,比如量子反常霍尔效应和磁性外尔半金属态,这是当前凝聚态物理领域的前沿热点研究之一。
中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家研究中心和物理系陈仙辉研究团队的吴涛教授与南方科技大学梅佳伟、王善民等人合作在无限层镍基超导体的磁性研究中取得重要进展。该研究团队成功测量了无限层镍基超导体母体材料LaNiO2的本征磁化率并观察到类似于高温超导体的“赝能隙”行为,为研究高温超导体中的超导机理以及赝能隙的物理起源提供了新的实验证据。相关研究成果于2021年5月10日以“Intrinsic Sp...
中国科学技术大学国家同步辐射实验室闫文盛教授研究组与孙治湖副研究员合作,通过磁性金属原子精确可控掺杂的策略,实现了二维石墨烯的室温铁磁性。研究成果日前发表在《自然-通讯》上。石墨烯由于高载流子迁移率、长自旋扩散长度和弱自旋轨道耦合等优良性质,被认为是下一代自旋电子学应用中极具前景的材料。如何在本征抗磁的石墨烯中诱导出稳定的室温铁磁性,是石墨烯基自旋电子学器件制备面临的首要问题之一。
近日,中国科学技术大学国家同步辐射实验室闫文盛教授研究组与孙治湖副研究员合作,通过磁性金属原子精确可控掺杂的策略,实现了二维石墨烯的室温铁磁性。他们在共掺杂N原子的辅助下,将Co原子稳定的锚定在石墨烯晶格中,从而在石墨烯中激活了室温本征铁磁性。研究成果以“Embedding atomic cobalt into graphene lattices to activate room-temperat...
近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所董慧课题组、丁古巧课题组、上海科技大学马培翔副研究员以及德国于利希研究中心Hans-Joachim Krause教授共同在极低场磁共振系统(ULF NMR)中开发出检测病毒和蛋白相互作用的磁性生物传感技术。该技术将自主设计的高性能磁性石墨烯量子点(GPG,https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2020.120056)...
斯格明子是微、纳米尺度上的一种具有类粒子特性的非共线的拓扑自旋结构,有望应用于下一代高密度、高速度、低能耗、非易失性自旋存储,并且这种实空间自旋拓扑态也导致了丰富的拓扑相关的输运现象等,因而斯格明子成为近年来磁学领域的研究热点。对斯格明子进行有效的调控是研究的关键问题之一,其中利用电场调控斯格明子具有如下优势:有效降低焦耳热和能耗、局域地调控单个斯格明子、样品制备工艺和现代半导体技术兼容等。将斯格...
近日,青岛大学物理科学学院先进能源物理实验室在材料领域顶刊《Advanced Materials》发表了题为“Operando Magnetometry Probing the Charge Storage Mechanism of CoO Lithium Ion Batteries”的原创研究论文,该论文第一作者为青岛大学李洪森,通讯作者为李强、龙云泽、李洪森。这是该团队继发表《Nature M...
二维量子反铁磁体是如何随着掺杂而演化的是当代凝聚态物理重要的主题之一,其中最佳的例子就是通过在CuO2二维正方形格子上引入载流子而导致的高温超导电性。通常来说,在二维量子磁体的面内引入杂质最终会摧毁任何长程序,并可能导致我们还不是完全了解的一些无序状态,例如量子自旋玻璃、自旋液体、价键玻璃和随机自旋单态等。其中随机自旋单态是首先在掺杂半导体(如Si:P)中被发现的。在这些材料中,位于随机位置的磁矩...

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