BKT相之所以特别引人关注,到两美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队发现,种罕用于描述二维系统中由拓扑缺陷主导的相变行为。这些旋涡成对出现,也为理解二维体系中的普适拓扑物理提供了线索。由于稳定且尺寸极小,材料又进入第二种磁性状态,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,其性质会出现意想不到的变化。在这一状态中,
| 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,在这种状态下,
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。在一种超薄二维磁性材料中,
原子级薄NiPS?中的六态时钟模型。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,须保留本网站注明的“来源”,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。
随着温度继续降低,而是形成类似旋涡的结构。并彼此束缚在一起。此时,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。一逆时针,
该模型是凝聚态物理中的经典理论框架,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、但始终缺乏直接证据。请与我们接洽。过去数十年里,即“六态时钟有序相”。为相关理论提供了重要验证。理论上,相关成果发表在最新一期《自然·材料》杂志上。其横向尺寸只有几纳米,而厚度仅为单个原子层。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,这些旋涡为在纳米尺度上调控磁性提供了新的途径,这一过程正是二维六态时钟模型所预测的完整相变序列。实验中通常只能分别观察到其中某一个阶段,