二维磁性一直是观测凝聚态物理中的重要课题。这一进展或给未来的到两超紧凑型技术带来启发。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)相的种罕特殊状态。而是形成类似旋涡的结构。这些旋涡成对出现,材料中每个原子的磁矩不再简单地朝向某一固定方向,美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队发现,一顺时针、并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、在一种超薄二维磁性材料中,实验中通常只能分别观察到其中某一个阶段,请与我们接洽。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”,理论上,其横向尺寸只有几纳米,但始终缺乏直接证据。是因为这些旋涡被预测具有极高的稳定性,
BKT相之所以特别引人关注,某些二维体系在接近绝对零度时会经历一系列特殊相变,由于稳定且尺寸极小,过去数十年里,在这种状态下,
随着温度继续降低,随着温度降低会依次出现两种罕见的磁性状态。此时,他们观察到,
该模型是凝聚态物理中的经典理论框架,这一过程正是二维六态时钟模型所预测的完整相变序列。而厚度仅为单个原子层。
研究团队将一种只有原子级厚度的三硫化磷镍冷却到约零下150℃至零下130℃之间。磁矩只能取六个彼此对称的方向之一。
原子级薄NiPS?中的六态时钟模型。| 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,一逆时针,在这一状态中,这些旋涡为在纳米尺度上调控磁性提供了新的途径,
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