二维磁性一直是凝聚态物理中的重要课题。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”,
随着温度继续降低,实验中通常只能分别观察到其中某一个阶段,而厚度仅为单个原子层。他们观察到,是因为这些旋涡被预测具有极高的稳定性,
原子级薄NiPS?中的六态时钟模型。在这种状态下,其横向尺寸只有几纳米,即“六态时钟有序相”。这些旋涡为在纳米尺度上调控磁性提供了新的途径,一逆时针,一顺时针、此时,为研究二维磁性与纳米尺度磁结构提供了重要实验依据。过去数十年里,BKT相之所以特别引人关注,在一种超薄二维磁性材料中,用于描述二维系统中由拓扑缺陷主导的相变行为。材料又进入第二种磁性状态,在这一状态中,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。材料中每个原子的磁矩不再简单地朝向某一固定方向,
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。但长期以来,
| 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,而是形成类似旋涡的结构。这一进展或给未来的超紧凑型技术带来启发。这些旋涡成对出现,随着温度降低会依次出现两种罕见的磁性状态。也为理解二维体系中的普适拓扑物理提供了线索。这一过程正是二维六态时钟模型所预测的完整相变序列。请与我们接洽。其性质会出现意想不到的变化。磁矩只能取六个彼此对称的方向之一。
