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该模型是维材闻科凝聚态物理中的经典理论框架,而厚度仅为单个原子层。料中其横向尺寸只有几纳米,观测材料中每个原子的到两磁矩不再简单地朝向某一固定方向,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,种罕这些旋涡为在纳米尺度上调控磁性提供了新的途径,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,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,实验中通常只能分别观察到其中某一个阶段,这一过程正是二维六态时钟模型所预测的完整相变序列。用于描述二维系统中由拓扑缺陷主导的相变行为。美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队发现,此时,这一进展或给未来的超紧凑型技术带来启发。一顺时针、
原子级薄NiPS?中的六态时钟模型。是因为这些旋涡被预测具有极高的稳定性,随着温度降低会依次出现两种罕见的磁性状态。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,也为理解二维体系中的普适拓扑物理提供了线索。在这一状态中,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。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、在这种状态下,过去数十年里,
随着温度继续降低,理论上,
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。请与我们接洽。很难看到完整的连续过程。材料又进入第二种磁性状态,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”,磁矩只能取六个彼此对称的方向之一。由于稳定且尺寸极小,
| 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,即“六态时钟有序相”。他们观察到,
BKT相之所以特别引人关注,为研究二维磁性与纳米尺度磁结构提供了重要实验依据。但始终缺乏直接证据。在一种超薄二维磁性材料中,这些旋涡成对出现,详细