研究人员在磁性螺旋中观察到列秩序,呼应液晶行为

nematic材料是由沿优选方向对齐的细长分子制成的,但就像在流体中一样,不规则地间隔。最著名的列材料是液晶,用于液晶显示(LCD)筛网。但是,在包括细菌悬架和超导体在内的广泛系统中已经确定了列秩序。

来源:英国物理学家网首页
A模拟显示了一层薄铁的磁性特性。红色和蓝色区域代表磁化强度向上或向下指向的区域,例如棒磁铁的北极和南极。沿着边缘,箭头提供了更仔细的外观,显示了磁化强度在不同方向上的指向。学分:Z. Tumbleson等人,《科学进步》,2025年6月20日
科学进步

nematic材料是由沿优选方向对齐的细长分子制成的,但就像在流体中一样,不规则地间隔。最著名的列材料是液晶,用于液晶显示(LCD)筛网。但是,在包括细菌悬架和超导体在内的广泛系统中已经确定了列秩序。

现在,由能源部劳伦斯伯克利国家实验室(Berkeley Lab),SLAC国家加速器实验室和加利福尼亚大学圣克鲁斯分校的研究人员领导的团队在磁性材料中发现了一个nematic秩序,其中将材料的磁链固定在同一总体方向上的材料指向。

磁性材料

“如果我们认为这些磁性螺旋是对齐的对象,那么磁性就遵循对列前阶段的期望,”伯克利实验室和加利福尼亚大学圣克鲁斯分校的研究生Zoey Tumbleson说。 “这些阶段以前尚不清楚,看到这一概括为更广泛的研究领域非常令人兴奋。”

虽然这种新的外来秩序需要进一步研究,但该发现可能有一天会导致基于微小的磁性螺旋而不是常规液晶的未来技术。

未来技术

研究人员报告了他们在科学进步中的发现。

报告了他们的发现
列术阶段。学分:科学进步(2025)。 doi:10.1126/sciadv.adt5680

两个X射线设施探测两个截然不同的运动时间

运动 更多信息: doi:10.1126/sciadv.adt5680