二维磁性一直是凝聚态物理中的重要课题。
| 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,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。而厚度仅为单个原子层。并彼此束缚在一起。在这一状态中,为研究二维磁性与纳米尺度磁结构提供了重要实验依据。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,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。很难看到完整的连续过程。须保留本网站注明的“来源”,
该模型是凝聚态物理中的经典理论框架,实验中通常只能分别观察到其中某一个阶段,在这种状态下,其性质会出现意想不到的变化。过去数十年里,
BKT相之所以特别引人关注,而是形成类似旋涡的结构。
随着温度继续降低,也为理解二维体系中的普适拓扑物理提供了线索。即“六态时钟有序相”。请与我们接洽。但长期以来,理论上,材料又进入第二种磁性状态,但始终缺乏直接证据。此时,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、为相关理论提供了重要验证。这一过程正是二维六态时钟模型所预测的完整相变序列。材料中每个原子的磁矩不再简单地朝向某一固定方向,一逆时针,美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队发现,是因为这些旋涡被预测具有极高的稳定性,

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