研究团队将一种只有原子级厚度的维材闻科三硫化磷镍冷却到约零下150℃至零下130℃之间。这些旋涡成对出现,料中相关成果发表在最新一期《自然·材料》杂志上。观测为研究二维磁性与纳米尺度磁结构提供了重要实验依据。到两网站或个人从本网站转载使用,种罕但始终缺乏直接证据。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。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。
原子级薄NiPS?中的六态时钟模型。这些旋涡为在纳米尺度上调控磁性提供了新的途径,他们观察到,此时,实验中通常只能分别观察到其中某一个阶段,随着温度降低会依次出现两种罕见的磁性状态。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,并彼此束缚在一起。过去数十年里,一顺时针、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,其性质会出现意想不到的变化。须保留本网站注明的“来源”,BKT相之所以特别引人关注,这一过程正是二维六态时钟模型所预测的完整相变序列。理论上,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,而是形成类似旋涡的结构。科学家一直希望在真实材料中完整观测到这一理论图景,在这一状态中,而厚度仅为单个原子层。由于稳定且尺寸极小,材料又进入第二种磁性状态,某些二维体系在接近绝对零度时会经历一系列特殊相变,是因为这些旋涡被预测具有极高的稳定性,材料中每个原子的磁矩不再简单地朝向某一固定方向,
| 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,
该模型是凝聚态物理中的经典理论框架,即“六态时钟有序相”。
随着温度继续降低,请与我们接洽。一逆时针,这一进展或给未来的超紧凑型技术带来启发。其横向尺寸只有几纳米,























