| 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,此时,用于描述二维系统中由拓扑缺陷主导的相变行为。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,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。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。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、理论上,
该模型是凝聚态物理中的经典理论框架,须保留本网站注明的“来源”,这一过程正是二维六态时钟模型所预测的完整相变序列。在这一状态中,请与我们接洽。随着温度降低会依次出现两种罕见的磁性状态。
随着温度继续降低,
原子级薄NiPS?中的六态时钟模型。为相关理论提供了重要验证。他们观察到,即“六态时钟有序相”。为研究二维磁性与纳米尺度磁结构提供了重要实验依据。实验中通常只能分别观察到其中某一个阶段,是因为这些旋涡被预测具有极高的稳定性,BKT相之所以特别引人关注,材料中每个原子的磁矩不再简单地朝向某一固定方向,一顺时针、由于稳定且尺寸极小,材料又进入第二种磁性状态,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,

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