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搜索结果: 1-15 共查到知识库 物理学 磁性相关记录61条 . 查询时间(0.194 秒)
HgMnTe磁性二维电子气的自旋输运特性。
在国家自然科学基金委优秀人才基金(59421001)、国家杰出青年基金(59725103)、国家自然科学基金(50171070、50371012、50801008)、教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-05-0283)以及中国科学院匹配经费和沈阳材料科学国家(联合)实验室运行费的支持下,从1993年9月起开展了纳米磁性颗粒和胶囊的制备、结构和磁性的研究。开展纳米磁性胶囊的研究具有重要的学术价值...
北京大学物理学院凝聚态物理与材料物理研究所、纳光电子前沿科学中心、人工微结构和介观物理国家重点实验室叶堉研究员,北京大学材料科学与工程学院侯仰龙教授与中国科学院物理研究所刘恩克研究员等合作在磁性外尔半金属Co3Sn2S2中观测到自旋转移力矩导致的高效电流调制磁性效应,揭示了磁性外尔半金属在超低能耗自旋电子学器件的应用前景。2022年12月22日,相关研究以“Co3Sn2S2中通过电流辅助畴壁运动进...
磁性材料广泛应用于信息、交通、能源和国防等领域,是国民经济与国防建设的重要物质基础之一。调控磁性材料的固态相变使之处于双相或多相状态,可实现磁性相间的磁性或弹性相互作用,从而获得显著优于单相材料的磁性能;将磁性材料与压电材料进行复合,还可使磁性材料在电场中发生固态相变,实现磁电耦合,从而拓展材料的功能范围。因此,基于固态相变研发高性能磁性材料及多功能材料成为当前该领域国际上的前沿方向。近期,通过理...
二元过渡金属氮化物是一类晶体结构相对简单但却物性极为丰富的功能材料。以具有3d过渡金属的二元氮化物为例,它们同样具有超导、金属-绝缘体相变、铁电、介电、热电、铁磁/反铁磁等丰富的物理特性,为研究凝聚态物理相关问题提供了新的材料体系。同时,过渡金属氮化物还兼具超强硬度、抗腐蚀、抗辐射等优势,逐渐成为功能薄膜材料领域的研究热点之一。然而,高质量过渡金属氮化物单晶块材和单晶薄膜的制备一直是困扰该领域进行...
磁性斯格明子(Magnetic Skyrmion)是一种具有手性自旋的纳米磁畴结构,它具有拓扑稳定性高、驱动电流密度低,以及可用磁、电场和温度等多物理场调控的特性,是未来高密度、高速度、低能耗信息存储器件的核心存储单元。根据拓扑磁结构的产生机制,磁性斯格明子可以分成非中心对称结构诱导的DMI(Dzyaloshinskii–Moriya Interaction)磁性斯格明子和偶极相互作用与各向异性共...
借助第一性原理计算,对VOBr2单层的结构、磁性以及铁电性进行了系统研究。计算结果表明低温下VOBr2会产生自发铁电极化,从高对称顺电相转变为铁电相结构。与同族姊妹材料VOI2不同的是,V的二聚化现象不仅无法在VOBr2中稳定存在,还会导致局域磁矩淬灭。此外,VOBr2易磁化轴在面内a轴方向,面内a,b轴上近邻磁矩均为反铁磁耦合。VOBr2中的铁电极化主要由V在a轴方向V—O—V链上的铁电位移产生...
过渡金属氧化物因其具有电荷、轨道、晶格和自旋等多重自由度之间高度关联与耦合的特征,呈现出丰富的物理特性,如高温超导电性、庞磁电阻效应、室温多铁性、莫特绝缘体转变等,是探索新物态和新机理的良好载体。将不同种类的氧化物通过物理方法进行异质外延成为界面,本身也构成了一种新的低维量子材料。由于两种氧化物材料的能带结构、化学势差、晶格结构等本征属性不同,界面往往会发生电荷转移、轨道重构、晶格畸变、自旋耦合等...
本文提出一种基于电子-电子自旋交换相互作用获得自旋极化电流的模型。该方案中,需要两个距离相近的量子点。其中一个是开放系统,另一个是封闭系统。开放系统能完成单电子输运,封闭系统产生比较强的局域磁场,两个系统之间有电子-电子自旋交换相互作用。该相互作用会影响电子输运,从而可以对电子输运产生自旋过滤效应。我们用量子主方程描述开放系统的演化,在有效哈密顿量的基础上,可以得到解析结果。结果显示,在低温条件下...
原子级厚度的二维氮化碳因具有3.06 eV的本征带隙而比零带隙的石墨烯在自旋半导体应用方面具有更大的潜能。然而,该材料本身没有未配对电子为本征抗磁性,这限制了其在自旋半导体中的应用。因此,如何在该材料中引入高浓度局域自旋并实现其长程铁磁耦合,从而实现强的室温铁磁性是一项紧迫而具有挑战性的课题。
有钙钛矿结构的钌氧化物是一种典型的电子关联体系,对其化学掺杂后将表现出丰富的新奇磁学性质。我们采用传统的固相反应法制备了钙钛矿型CaRu0。5Ti0。5O3块材(CRTO)。相比于母体材料CaRuO3的顺磁性,CRTO表现出截然不同的铁磁-顺磁转变,居里温度为45K。根据对CRTO的晶体结构分析,我们发现Ti元素的掺杂会导致氧八面体旋转畸变的减弱,可能导致Ru离子之间的交换作用变强。我们同时还进行...
通过脉冲激光沉积在(111)取向钇稳定的氧化锆(YSZ)衬底上制备了氧化钙(CaO)薄膜。室温下磁滞回线的实验观测数据表明CaO薄膜具有明显的铁磁性。X射线衍射和X射线光电子能谱分析表明,CaO薄膜为(111)取向,没有杂质相。在高真空条件下生长和退火的CaO薄膜都表现出铁磁性磁化行为,而在相应的CaO靶材上没有检测到这种铁磁性。结果表明,氧空位浓度与氧化钙薄膜的磁化强度之间存在一定的相关性,后退...
采用自牺牲法制备K1-xCaxNbO3(x=0-0.2)陶瓷样品,研究Ca2+ 掺杂对KNbO3 的晶体结构,介电和磁性的影响.XRD分析表明所有样品均属于空间群为Amm2的单相正交晶系,SEM 表明Ca2+ 掺杂对KNO 样品的微观形貌和晶粒尺寸有明显的调控作用.在KNbO3 的εr-T中观察到两个转变,第一转变在213℃,第二转变在424℃,分别对应正交相到四方相转变和四方相到立方相的铁电相变...
近年来,二维范德瓦尔斯磁性材料因为在自旋电子学的应用前景而吸引了广泛的关注。CrOCl是一种范德瓦尔斯磁性材料,理论预言其单层具有高达160K的居里温度,因此吸引了广泛的关注。为了更好的理解这一材料的磁性,我们利用磁力显微镜研究了CrOCl变磁性相变中磁畴结构随磁场的变化。实验发现,在2K下CrOCl样品表面出现随磁场变化的方格条纹,给出了变磁性相比中反铁磁相和铁磁相竞争的图样,并通过二维快速傅里...
Slater相变是一种由于反铁磁序形成而导致的金属-绝缘体相变。本文采用第一性原理密度泛函计算方法研究了两种Slater绝缘体材料NaOsO3和Cd2Os2O7的电子结构,进而研究了反铁磁序排列、自旋轨道耦合和电子关联对其电子结构以及相变性质的影响。研究结果表明,非磁相NaOsO3的具有金属性;而G型线性反铁磁结构是驱动NaOsO3发生Slater相变的磁基态。此外,研究结果表明,非磁相的焦绿石C...

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