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搜索结果: 1-7 共查到理学 高压调控相关记录7条 . 查询时间(0.115 秒)
2023年4月7日,中科院合肥物质院固体所计算物理与量子材料研究部丁俊峰团队联合南开大学王维华教授等,实现了二维磁性材料CrSiTe3的高压结构及层间耦合调控,并利用超低频高压拉曼光谱阐明了其高压相的空间群信息。相关结果发表在Journal of Physical Chemistry Letters上。
2023年2月28日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员丁俊峰团队联合中国科学技术大学教授章根强,实现了含有氮空位的石墨相氮化碳高压下的带隙优化和光电响应的增强。相关成果发表在Physical Review Applied上。
2023年2月22日,中科院合肥研究院固体所计算物理与量子材料研究部丁俊峰团队联合中国科学技术大学章根强教授,实现了含有氮空位的石墨相氮化碳高压下的带隙优化和光电响应的增强。相关结果发表在Physical Review Applied上。
上世纪70年代人们发现尖晶石结构的ACr2X4 (A = Cd, Hg, X=Se, S)具有铁磁半导体性质,其中Cr3+离子局域磁矩通过超交换形成长程铁磁序,而s-d交换相互作用使s轨道电子主导的导带发生较大的自旋劈裂。由于这类材料中自旋和电荷自由度间的强烈耦合造成了许多有趣现象,在过去几十年吸引了较多关注。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心多个课题组近期开展了系列研究。2011年...
近期,固体所在高压调控PdTe2拓扑狄拉克点的理论研究方面取得新进展,研究发现改变外加压力可以调控材料中第I类和II类狄拉克点的产生和消失。相关研究结果发表在《物理评论B》 (Physical Review B 96, 075101 (2017))上。
铜氧化物和铁基高温超导体的母体化合物都具有反铁磁长程序,通过采用化学掺杂或施加压力等手段可将其反铁磁长程序有效抑制,产生反铁磁至顺磁转变,在转变点附近由于电荷,轨道、自旋、晶格等自由度的相互作用,使系统处于磁涨落状态(即奇异量子态),通常具有这种量子态的系统在低温下会呈现出超导电性。因此,抑制具有反铁磁长程序化合物中的反铁磁序是探索新型高温超导体的重要方向之一。
拓扑绝缘体是近年来凝聚态物理的研究热点之一,它作为物质的一种新的量子态,与普通绝缘体一样能谱具有体能隙,但表面态却是金属性的。这种金属性受到时间反演不变性的保护,与表面的具体形貌无关,只和全局拓扑属性相关。人们相继在Bi2Se3、Bi2Te3、Sb2Te3理论预期和实验验证了3维拓扑态的存在。与拓扑绝缘体类似的还有拓扑超导体,这类材料的块材与普通超导体一样具有超导配对能隙,但在表面上可能存在一类新...

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