首页
研究人员发现相关二维材料中的缺陷引起的铁磁性
返回

研究人员发现相关二维材料中的缺陷引起的铁磁性

2022-12-19 科技信息 By:佚名
最佳答案何军教授领导的研究小组在低温下在含有硫空位(Sv)的少层范德华(vdW)磁性Ni1-xCoxPS3纳米片中发现了弱铁磁(FM)基态来自中国科学院(CAS)国家纳米科学中心(NCNST),与威斯康星大学麦迪逊分校的宋金教授合作。这项工作发表在《科学进展》上。过渡金属三硫属元素磷(MPX3,X=S或Se;M=Mn、Fe、Co、Ni等)作...

何军教授领导的研究小组在低温下在含有硫空位(Sv)的少层范德华(vdW)磁性Ni1-xCoxPS3纳米片中发现了弱铁磁(FM)基态来自中国科学院(CAS)国家纳米科学中心(NCNST),与威斯康星大学麦迪逊分校的宋金教授合作。这项工作发表在《科学进展》上。

过渡金属三硫属元素磷(MPX3,X=S或Se;M=Mn、Fe、Co、Ni等)作为二维(2D)vdW磁性材料的代表,在各个领域受到广泛关注,包括超导、光电子和催化。特别是,由于固有的强电荷自旋相关效应,NiPS3表现出有趣的量子特性。它是一种反铁磁(AFM)材料,具有XXZ类型的模型哈密顿量。

在这项研究中,研究人员发现化学合成的Ni1-xCoxPS3纳米片中存在晶体缺陷,即硫空位(Sv),可以抑制NiPS3中强烈的层内反铁磁交换相互作用(J3),并且Co取代降低了合成过程中Sv的形成能。

此外,他们发现Ni1-xCoxPS3纳米片的转化合成过程对于促进Sv的形成是必要的。Sv在化学气相传输生长的单晶中似乎没有足够的量存在。Sv在Ni1-xCoxPS3纳米片中的存在导致了远程AFM相关性的抑制,而其他竞争性铁磁交换相互作用在低温下占主导地位,从而形成了磁受挫系统。

因此,调节这种缺陷介导的铁磁状态(<300奥斯特)所需的磁场远低于调节典型vdW反铁磁体所需的值(>数千奥斯特),这使得这些纳米片对自旋电子应用更具吸引力。

理论上,在相关的NiPS3中,半填充的Nieg轨道与半填充的S3p轨道耦合,通过超交换相互作用介导相邻Ni位点之间的电子环箍。由于该负电荷转移能量时,S配位体转移一个电子到半填充ë克的Ni3d轨道,以形成广告9大号基态,即负电荷转移(NCT)状态。NCT状态在反铁磁排列的相邻Ni原子之间也占主导地位。在这种情况下,Sv的存在可能会影响电子相关性,然后调整相关NiPS中的磁序3.

这些发现为通过2DvdW磁体中的缺陷工程控制竞争相关状态和磁性排序提供了一条较少探索的途径。

猜你喜欢
金色的脚印百科(金色的脚印主要内容简)

金色的脚印百科(金色的脚印主要内容简)

12-18 0 阅读
介绍Windows 7恢复系统隐藏文件的两种方法

介绍Windows 7恢复系统隐藏文件的两种方法

12-18 0 阅读
诺基亚c5 01(诺基亚c505(诺基亚C505))

诺基亚c5 01(诺基亚c505(诺基亚C505))

12-18 0 阅读
小米air2se和2s有什么区别(小米2和2s有什么区别(小米2跟2s有什么区别))

小米air2se和2s有什么区别(小米2和2s有什么区别(小米2跟2s有什么区别))

12-19 0 阅读
市本级社保和区社保有什么区别(市本级)

市本级社保和区社保有什么区别(市本级)

12-19 0 阅读
我本将心向明月奈何明月照沟渠这句话是什么意思

我本将心向明月奈何明月照沟渠这句话是什么意思

12-18 0 阅读
热门推荐
钠离子外流属于什么运输方式(钠离子)

钠离子外流属于什么运输方式(钠离子)

12-19 0 阅读
梦幻西游手游表情(梦幻西游新表情)

梦幻西游手游表情(梦幻西游新表情)

12-18 0 阅读
张韶涵演唱会(关于张韶涵演唱会的介绍)

张韶涵演唱会(关于张韶涵演唱会的介绍)

12-19 0 阅读
氢氧化钾的电子式形成过程(氢氧化钾的电子式)

氢氧化钾的电子式形成过程(氢氧化钾的电子式)

12-18 0 阅读
面如土色的近义词和反义词(面如土色的近义词)

面如土色的近义词和反义词(面如土色的近义词)

12-18 0 阅读
琦基u2000(琦基u1000)

琦基u2000(琦基u1000)

12-18 0 阅读
音悦台怎么创建悦单(音悦台怎么打榜?音悦台打榜教程)

音悦台怎么创建悦单(音悦台怎么打榜?音悦台打榜教程)

12-18 0 阅读
苏州红砖价格多少钱一块(红砖价格多少钱一块)

苏州红砖价格多少钱一块(红砖价格多少钱一块)

12-18 0 阅读
厦门律师事务所免费咨询在线(厦门律师事务所免费咨询)

厦门律师事务所免费咨询在线(厦门律师事务所免费咨询)

12-18 0 阅读
大合唱的队形(大合唱队形及动作)

大合唱的队形(大合唱队形及动作)

12-18 0 阅读