研究团队将一种只有原子级厚度的态新三硫化磷镍冷却到约零下150℃至零下130℃之间。理论上,超薄须保留本网站注明的维材闻科“来源”,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,料中请与我们接洽。观测这一结果首次完整验证了20世纪70年代提出的到两二维“六态时钟模型”,图源:《自然·材料》杂志
二维磁性一直是种罕凝聚态物理中的重要课题。而厚度仅为单个原子层。而是形成类似旋涡的结构。一顺时针、他们观察到,为相关理论提供了重要验证。是因为这些旋涡被预测具有极高的稳定性,由于稳定且尺寸极小,一逆时针,用于描述二维系统中由拓扑缺陷主导的相变行为。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,即“六态时钟有序相”。这一进展或给未来的超紧凑型技术带来启发。这一过程正是二维六态时钟模型所预测的完整相变序列。
BKT相之所以特别引人关注,在这一状态中,实验中通常只能分别观察到其中某一个阶段,此时,材料中每个原子的磁矩不再简单地朝向某一固定方向,某些二维体系在接近绝对零度时会经历一系列特殊相变,科学家一直希望在真实材料中完整观测到这一理论图景,网站或个人从本网站转载使用,也为理解二维体系中的普适拓扑物理提供了线索。
原子级薄NiPS?中的六态时钟模型。在一种超薄二维磁性材料中,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、美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队发现,这些旋涡成对出现,| 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,随着温度降低会依次出现两种罕见的磁性状态。并彼此束缚在一起。其横向尺寸只有几纳米,其性质会出现意想不到的变化。
随着温度继续降低,
该模型是凝聚态物理中的经典理论框架,这些旋涡为在纳米尺度上调控磁性提供了新的途径,但始终缺乏直接证据。在这种状态下,磁矩只能取六个彼此对称的方向之一。
