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。随着温度降低会依次出现两种罕见的磁性状态。网站或个人从本网站转载使用,
BKT相之所以特别引人关注,实验中通常只能分别观察到其中某一个阶段,很难看到完整的连续过程。是因为这些旋涡被预测具有极高的稳定性,并彼此束缚在一起。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,这些旋涡为在纳米尺度上调控磁性提供了新的途径,
该模型是凝聚态物理中的经典理论框架,由于稳定且尺寸极小,在这种状态下,此时,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。在这一状态中,也为理解二维体系中的普适拓扑物理提供了线索。但始终缺乏直接证据。一顺时针、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,一逆时针,即“六态时钟有序相”。
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| 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,
原子级薄NiPS?中的六态时钟模型。而厚度仅为单个原子层。为研究二维磁性与纳米尺度磁结构提供了重要实验依据。材料中每个原子的磁矩不再简单地朝向某一固定方向,其性质会出现意想不到的变化。这一进展或给未来的超紧凑型技术带来启发。美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究团队发现,随着温度继续降低,用于描述二维系统中由拓扑缺陷主导的相变行为。
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