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非晶固体(玻璃)的原子尺度形变机理是材料科学和凝聚态物理领域备受关注的前沿问题之一,也是玻璃材料宏观性能设计和应用的基础。晶体材料具有长程有序的原子结构,其塑性形变可通过一些晶体缺陷(位错、晶界等)中的原子运动来实现。缺陷可看作塑性形变的载体,并且这些形变载体在有序的晶格中可以通过实验手段(如透射电镜)很容易辨别并描述。但在玻璃的无序结构中很难定义缺陷。在形变时非晶无序结构中的原子是如何响应和运动...
磁性材料是构成现代工业的重要基础性材料,在永磁电机、磁制冷、磁传感、信息存储、热电器件等领域扮演着重要角色。在自旋电子学前沿领域,利用磁性材料中的磁矩引入额外对称性破缺效应是研究热点。
中国科学院西安光学精密机械研究所专利:一种提高各向异性磁电阻磁阻率的制备方法
电子的速度分布函数是指电子在相空间内速度分布的函数,是描述电子动力学过程的重要工具。在通常的均匀背景下,电子表现为回旋各向同性分布。然而,在电子尺度边界上,电子由于有限回旋效应会生成回旋各向异性电子分布。这些电子分布是不稳定的,可能伴随着剧烈的波粒相互作用,并在粒子和场之间进行能量转换。在既往研究中,这种回旋各向异性电子分布只被发现在磁层顶和磁尾的有限区域(特别是磁场重联中),而从前述回旋各向异性...
电子的速度分布函数指的是电子在相空间内速度分布的函数,是我们描述电子动力学过程的重要工具。在通常的均匀背景下,电子会表现为回旋各向同性分布。然而在电子尺度边界上,电子由于有限回旋效应会生成回旋各向异性电子分布。这些电子分布是不稳定的,可能伴随着剧烈的波粒相互作用,并在粒子和场之间进行能量转换。在之前的研究中,这种回旋各向异性电子分布只被发现在磁层顶和磁尾的有限区域(特别是磁场重联中),而从前述回旋...
近日,同济大学物理科学与工程学院周仕明教授团队与北京师范大学物理学系高等量子研究中心袁喆教授课题组,通过理论和实验深度合作首次揭示了铁磁金属材料四度对称各向异性磁电阻微观机制,即在自旋轨道耦合作用下,费米面态密度受磁矩方向调制从而导致电子弛豫时间的各向异性。
国家纳米科学中心刘新风研究员团队在CsPbBr3单晶微米片各向异性光增益特性及全光调控激射ON/OFF研究方面取得重要进展,为基于钙钛矿微纳结构的新型功能各向异性器件的设计提供新思路。相关研究成果发表在Nano Letters上(Nano Letters 2022, 22, 10, 4049-4057)。
磁斯格明子是一种拓扑保护实空间的非共线磁涡旋准粒子,具有纳米尺寸、结构稳定、易调控、驱动阈值电流小等诸多优点,有望成为下一代高容量、高速读写、低功耗、非易失性信息存储及逻辑运算的信息载体。而磁斯格明子的形成、稳定和运动和一个磁相互作用(反对称交换耦合又称Dzyaloshinskii-Moriya相互作用(DMI))紧密关联,后者作为一个基本磁相互作用,又有着深刻的内禀物理性质,最近20年受到了基础...
利用非平衡格林函数方法研究了多孔石墨烯纳米带的热输运性质。结果表明,由于纳米孔洞的存在,多孔石墨烯纳米带的热导远低于石墨烯纳米带的热导。室温下,锯齿型多孔石墨烯纳米带的热导仅为相同尺寸锯齿型石墨烯纳米带热导的12%。这是由于多孔石墨烯纳米带中的纳米孔洞导致的声子局域化引起的。另外,多孔石墨烯纳米带的热导具有显著的各向异性特征。相同尺寸下,扶手椅型多孔石墨烯纳米带的热导是锯齿型多孔石墨烯纳米带的2倍...
电荷密度波(CDW)和超导电性(SC)是凝聚态体系中两种典型的与强电-声耦合和费米面不稳定性密切相关的集体电子行为。CDW往往出现在低维结构的材料体系中,而SC是一种三维的宏观量子现象。实验研究表明,在许多低维CDW材料中通过掺杂、加压等调控手段破坏CDW可以诱导出SC。因此,对CDW材料进行物态调控并揭示CDW与SC之间的密切联系是凝聚态物理的重要研究内容之一。
北京大学物理学院量子材料科学中心孙栋研究员带领的超快光谱课题组利用偏振角度分辨瞬时反射光谱,对钽铱碲在光激发下各向异性性质的动态演化过程进行了系统的研究。实验样品来自于新加坡南洋理工大学刘政副教授课题组,中国科学院物理研究所刘淼特聘研究员课题组提供了能带结构和非平衡态温度的计算。实验结果显示,受到光激发产生的热载流子影响,钽铱碲的光电导椭球被压缩,随后各向同性地弛豫到初始状态。这一动力学过程与二维...
第二类外尔半金属钽铱碲因其贝里曲率引起的位移电流增强,在中红外波段响应度大幅提高,具备极高的光电探测应用潜力;同时,各向异性的晶体结构使其具有各向异性的光学及电学性质,成为未来新型及高性能电子、光电器件的理想材料。通过研究钽铱碲光激发热载流子的动态演化过程,可以为材料在强场条件下的应用提供理论基础。另一方面,探究钽铱碲各向异性特性的动态演化对于材料在偏振分辨相关的应用至关重要。
美国LIGO(激光干涉引力波天文台)团队2015年9月对双黑洞并合事件产生引力波的直接探测开启了引力波天文学的新时代。宇宙早期暴胀是现代宇宙学标准模型中一个重要的核心组成部分。宇宙早期暴胀时期真空量子涨落导致的原初引力波可以通过宇宙微波背景辐射(CMB)温度扰动的B模极化来观测,进而可以对暴胀模型构造提供重要的物理信息,如暴胀发生的时间和能量标度。但是原初引力波还没有被观测到,目前对此严格的限制来...
Pr2Ir2O7是一个处在量子临界点上的自旋液体候选材料,Pr的4f磁矩构成烧绿石结构。与普通自旋液体材料不同的是,Ir的5d电子是传导电子,并且在没有磁化的情况下可以产生反常霍尔效应。阻挫的磁性结构和巡游的传导电子的结合使Pr2Ir2O7的基态被多种相互作用所控制,引起了人们广泛的研究兴趣。
近日,北京大学物理学院量子材料科学中心张焱研究组利用自主搭建的高分辨角分辨光电子能谱和美国斯坦福同步辐射实验室BL5-4实验站,测量了铁基超导材料中的自旋密度波的能隙各向异性。在研究中,张焱课题组首先通过样品合成,利用Sr1-xNaxFe2As2体系,获得了不具有旋转对称性破缺的C4磁有序相。这使得测量不受多畴的影响,将探测能带的数量减少一半。同时,由于SrFe2As2类铁基高温超导体都存在表面电...

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