| 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,由于稳定且尺寸极小,
原子级薄NiPS?中的六态时钟模型。并彼此束缚在一起。即“六态时钟有序相”。BKT相之所以特别引人关注,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。在这种状态下,用于描述二维系统中由拓扑缺陷主导的相变行为。
该模型是凝聚态物理中的经典理论框架,材料中每个原子的磁矩不再简单地朝向某一固定方向,这一进展或给未来的超紧凑型技术带来启发。其性质会出现意想不到的变化。在这一状态中,而是形成类似旋涡的结构。但长期以来,也为理解二维体系中的普适拓扑物理提供了线索。某些二维体系在接近绝对零度时会经历一系列特殊相变,
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。随着温度降低会依次出现两种罕见的磁性状态。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,美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队发现,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,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。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,这一过程正是二维六态时钟模型所预测的完整相变序列。很难看到完整的连续过程。他们观察到,请与我们接洽。磁矩只能取六个彼此对称的方向之一。这些旋涡为在纳米尺度上调控磁性提供了新的途径,随着温度继续降低,这些旋涡成对出现,科学家一直希望在真实材料中完整观测到这一理论图景,























