X射线显示分层磁铁中的量子奇数

X射线发现由Kagome Ferromagnet层之间相互作用驱动的磁现象。我们对分层量子材料的理解仍处于早期阶段。保罗·施雷尔学院(PSI)的新研究强调了这一点。使用高级X射线光谱技术在瑞士光源(SLS),科学家发现了意外[...]

来源:SciTech日报
Kagome 铁磁体 Fe3Sn2 具有自旋波——电子自旋集体激发产生的磁波纹(此处显示为金色箭头)。新发现表明,自旋波受到材料层之间意外相互作用的影响。 (图片来源:Paul Scherrer Institute / 张文亮)。图片来源:Paul Scherrer Institute / 张文亮
3 2

X 射线揭示了戈薇铁磁体各层之间相互作用驱动的磁性现象。

我们对层状量子材料的理解仍处于早期阶段。保罗谢勒研究所 (PSI) 的新研究强调了这一点。利用瑞士光源 (SLS) 的先进 X 射线光谱技术,科学家们发现了由铁和锡组成的 kagome 结构铁磁体层之间意想不到的磁相互作用。这些发现挑战了有关普通金属制成的层状合金的现有假设,并为设计新型磁电设备和无稀土电机开辟了可能性。

保罗谢勒研究所 (PSI) SLS

在量子材料中,结构就是一切。不仅仅是元素本身,原子或分子的精确排列也赋予了它们非凡的特性。这些特性为下一代技术带来了希望。

石墨烯是证明这一点的突破。当碳原子排列成单原子厚的六方晶格时,它们表现出非凡的电子行为。从那时起,研究人员一直在探索其他二维材料或此类层的堆叠是否可能解锁类似的意想不到且有用的现象。

戈薇晶格的名字来源于一种由共享三角形编织而成的日本篮子,它是另一种二维图案,它具有容纳从超导到非常规磁性等奇异量子态的能力,令研究人员兴奋不已。

平带的圣杯

谷歌