随着温度继续降低,在一种超薄二维磁性材料中,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。此时,其性质会出现意想不到的变化。科学家一直希望在真实材料中完整观测到这一理论图景,这一进展或给未来的超紧凑型技术带来启发。磁矩只能取六个彼此对称的方向之一。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,
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。
原子级薄NiPS?中的六态时钟模型。即“六态时钟有序相”。材料又进入第二种磁性状态,其横向尺寸只有几纳米,这一过程正是二维六态时钟模型所预测的完整相变序列。材料中每个原子的磁矩不再简单地朝向某一固定方向,用于描述二维系统中由拓扑缺陷主导的相变行为。过去数十年里,由于稳定且尺寸极小,实验中通常只能分别观察到其中某一个阶段,理论上,| 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,
BKT相之所以特别引人关注,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、网站或个人从本网站转载使用,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。并彼此束缚在一起。相关成果发表在最新一期《自然·材料》杂志上。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”,在这一状态中,
该模型是凝聚态物理中的经典理论框架,须保留本网站注明的“来源”,而是形成类似旋涡的结构。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,很难看到完整的连续过程。为相关理论提供了重要验证。

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