2月19日,記者從南方科技大學獲悉,該校物理系副教授劉暢、教授劉奇航以及中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術研究所研究員喬山團隊通過實驗發(fā)現(xiàn)一類新型磁性材料——非常規(guī)反鐵磁體。該發(fā)現(xiàn)有望成為理想的下一代自旋電子學材料,對高密度磁存儲器件等領域帶來影響。相關研究成果發(fā)表于《自然》。
記者了解到,該類新型材料在具有反鐵磁體高穩(wěn)定性、高密度儲存信息能力、超快自旋動力學等性質(zhì)的同時,也具有鐵磁體易于探測和操控電子自旋狀態(tài)、便于實現(xiàn)信息讀寫功能的能力。
“鐵磁體可以吸引小磁針,而反鐵磁體不能。這兩種磁性材料看上去風馬牛不相及,但我們發(fā)現(xiàn)的非常規(guī)反鐵磁體在某種意義上反而更像鐵磁體。”劉奇航介紹。
據(jù)悉,由于晶體原子之間某種新穎的對稱性,非常規(guī)反鐵磁體能夠像鐵磁體一樣,把其中運動的電子分為“自旋”不同的兩部分,制造出自旋電子學器件最為關鍵的“自旋流”,目前國際上聲名鵲起的“交錯磁體”便是其中一種。
“要觀測到這種帶有自旋的電子,最直接的方法便是利用角分辨光電子能譜儀。”劉暢說,“然而,非常規(guī)反鐵磁體因自旋信號比較微弱,實證過程需要大量系統(tǒng)數(shù)據(jù)支撐。”
“得益于喬山團隊設計的最新型電子自旋探測儀,我們實證了這一點。”劉暢表示,非常規(guī)反鐵磁體的發(fā)現(xiàn),代表著反鐵磁性自發(fā)現(xiàn)以來概念上最重要的革新,同時有望從信息密度和響應速度上突破目前自旋輸運器件的極限,帶來自旋電子學和磁存儲領域的革命。
(科研團隊供圖)
2月19日,記者從南方科技大學獲悉,該校物理系副教授劉暢、教授劉奇航以及中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術研究所研究員喬山團隊通過實驗發(fā)現(xiàn)一類新型磁性材料——非常規(guī)反鐵磁體。該發(fā)現(xiàn)有望成為理想的下一代自旋電子學材料,對高密度磁存儲器件等領域帶來影響。相關研究成果發(fā)表于《自然》。
記者了解到,該類新型材料在具有反鐵磁體高穩(wěn)定性、高密度儲存信息能力、超快自旋動力學等性質(zhì)的同時,也具有鐵磁體易于探測和操控電子自旋狀態(tài)、便于實現(xiàn)信息讀寫功能的能力。
“鐵磁體可以吸引小磁針,而反鐵磁體不能。這兩種磁性材料看上去風馬牛不相及,但我們發(fā)現(xiàn)的非常規(guī)反鐵磁體在某種意義上反而更像鐵磁體。”劉奇航介紹。
據(jù)悉,由于晶體原子之間某種新穎的對稱性,非常規(guī)反鐵磁體能夠像鐵磁體一樣,把其中運動的電子分為“自旋”不同的兩部分,制造出自旋電子學器件最為關鍵的“自旋流”,目前國際上聲名鵲起的“交錯磁體”便是其中一種。
“要觀測到這種帶有自旋的電子,最直接的方法便是利用角分辨光電子能譜儀。”劉暢說,“然而,非常規(guī)反鐵磁體因自旋信號比較微弱,實證過程需要大量系統(tǒng)數(shù)據(jù)支撐。”
“得益于喬山團隊設計的最新型電子自旋探測儀,我們實證了這一點。”劉暢表示,非常規(guī)反鐵磁體的發(fā)現(xiàn),代表著反鐵磁性自發(fā)現(xiàn)以來概念上最重要的革新,同時有望從信息密度和響應速度上突破目前自旋輸運器件的極限,帶來自旋電子學和磁存儲領域的革命。
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