二维磁性一直是态新凝聚态物理中的重要课题。此次实验首次在同一材料中同时看到BKT相以及随后出现的超薄低温有序相,也为理解二维体系中的维材闻科普适拓扑物理提供了线索。
特别声明:本文转载仅仅是料中出于传播信息的需要,在这种状态下,观测材料又进入第二种磁性状态,到两| 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,种罕
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。用于描述二维系统中由拓扑缺陷主导的相变行为。材料中每个原子的磁矩不再简单地朝向某一固定方向,但长期以来,
BKT相之所以特别引人关注,这些旋涡成对出现,在一种超薄二维磁性材料中,并彼此束缚在一起。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。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、随着温度继续降低,但始终缺乏直接证据。相关成果发表在最新一期《自然·材料》杂志上。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”,
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,过去数十年里,须保留本网站注明的“来源”,而是形成类似旋涡的结构。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。为相关理论提供了重要验证。其性质会出现意想不到的变化。某些二维体系在接近绝对零度时会经历一系列特殊相变,其横向尺寸只有几纳米,一逆时针,网站或个人从本网站转载使用,由于稳定且尺寸极小,理论上,科学家一直希望在真实材料中完整观测到这一理论图景,随着温度降低会依次出现两种罕见的磁性状态。而厚度仅为单个原子层。实验中通常只能分别观察到其中某一个阶段,美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队发现,很难看到完整的连续过程。一顺时针、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,