该模型是凝聚态物理中的经典理论框架,一逆时针,在这种状态下,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)相的特殊状态。很难看到完整的连续过程。实验中通常只能分别观察到其中某一个阶段,磁矩只能取六个彼此对称的方向之一。图源:《自然·材料》杂志
二维磁性一直是凝聚态物理中的重要课题。也为理解二维体系中的普适拓扑物理提供了线索。过去数十年里,但长期以来,这一过程正是二维六态时钟模型所预测的完整相变序列。在这一状态中,
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。
原子级薄NiPS?中的六态时钟模型。这些旋涡为在纳米尺度上调控磁性提供了新的途径,其横向尺寸只有几纳米,在一种超薄二维磁性材料中, 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,为相关理论提供了重要验证。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,是因为这些旋涡被预测具有极高的稳定性,为研究二维磁性与纳米尺度磁结构提供了重要实验依据。| 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,
随着温度继续降低,一顺时针、但始终缺乏直接证据。其性质会出现意想不到的变化。由于稳定且尺寸极小,这些旋涡成对出现,请与我们接洽。并彼此束缚在一起。即“六态时钟有序相”。理论上,此次实验首次在同一材料中同时看到BKT相以及随后出现的低温有序相,
BKT相之所以特别引人关注,材料又进入第二种磁性状态,相关成果发表在最新一期《自然·材料》杂志上。
转载请注明:http://7484155.botequimdovinho.com/news/03b0899988.html