近期合肥微尺度物质科学国家研究中心与中科院在kagome晶格新奇物性研究方面取得重要进展,以层状材料Fe3Sn2为平台首次在kagome晶格体系中实验观察到近乎无色散的平带电子结构,并结合理论阐明了其高温铁磁序的机制......
近期,合肥微尺度物质科学国家研究中心国际功能材料量子设计中心与中科院强耦合量子材料物理重点实验室曾长淦教授研究组及其合作者在kagome晶格新奇物性研究方面取得重要进展,以层状材料Fe3Sn2为平台首次在kagome晶格体系中实验观察到近乎无色散的平带电子结构,并结合理论阐明了其高温铁磁序的机制。相关结果以封面文章的形式近日发表在权威物理期刊《Phys. Rev. Lett.》上,并被刊物编辑部评选为Editors’ Suggestion。物理系博士生林志勇为文章第一作者。YYQesmc
YYQesmc
Phys. Rev. Lett. 第121卷第9期封面YYQesmc
根据固体电子能带理论,通过设计固体中原子的排列可以调控电子的行为,进而实现各种非平庸的能带结构。一个广受关注的例子是通过构造蜂巢晶格可以实现具有线性色散关系的狄拉克能带。而与狄拉克能带形成鲜明对照的是平带,即高简并无色散的电子态。狄拉克能带中电子没有质量,而平带中的电子具有很重的质量。在理想平带中,电子动能淬灭,电子间的库仑相互作用占主导地位。由于其特殊性,理论预言平带可能导致各种激动人心的物理效应,包括铁磁性、高温分数量子霍尔效应、Wigner晶体、玻色-爱因斯坦凝聚、以及高温超导等。原则上平带可以通过构造一些特殊晶格使电子布洛赫波局域相消干涉来实现。然而迄今为止,对实际材料平带的实验验证及平带物理效应的展示仍然是一个巨大的挑战。YYQesmc
曾长淦教授研究团队与来自韩国汉阳大学的中心访问学者Jun-Hyung Cho教授、国家同步辐射实验室孙喆教授等合作,结合扫描隧道显微术、角分辨光电子能谱、第一性原理计算等手段,证实准二维kagome化合物Fe3Sn2确实存在平带电子结构。kagome晶格由交错排列的三角形组成,而每个顶点连接了两个相邻六角形,如图所示。该研究团队对Fe3Sn2的研究表明,在Fe原子所形成的kagome晶格中,电子布洛赫波函数的相消干涉能够有效地将电子束缚在kagome晶格的六角形中,从而导致几近无色散的平带。YYQesmc
另一方面,该研究团队进一步证实了Fe3Sn2具有高温铁磁序,并归因于电子关联和kagome晶格的协同作用:kagome平带导致的高态密度以及较大的在位库仑能使得铁磁序的Stoner判据得以满足。从实空间看,电子间较强的在位库伦相互作用使得束缚在六角形中的电子发生自旋极化,而六角形分子内交换作用产生的局域极化自旋磁矩通过共享Fe原子的六角形网格耦合起来,从而导致长程铁磁序。YYQesmc
YYQesmc
YYQesmc
Kagome晶格上电子态相消干涉导致局域化和自旋耦合导致铁磁性的示意图(上图),角分辨光电子能谱实验观测下的平带(下图)YYQesmc
该研究不仅在实验上第一次展示了实际kagome晶格确实可以存在平带电子结构,而且为探索晶格驱动的长程铁磁序提供了新思路。未来对平带电子结构的进一步调控,比如调节费米面位置,将有可能实现其它在拓扑量子计算方面有应用前景的新奇量子态。这一研究成果发表在[Phys. Rev. Lett. 121, 096401 (2018)],曾长淦教授和Jun-Hyung Cho教授为共同通讯作者。上述研究工作得到了国家自然科学基金委、科技部、教育部以及量子信息与量子科技前沿协同创新中心的资助。YYQesmc
微信扫一扫,一键转发
关注“国际电子商情” 微信公众号
明年,全球分销商TOP50强的座次究竟如何变化,让我们拭目以待!
VR/AR头显进一步在消费级市场渗透,还需进一步解决佩戴舒适度、设备功耗、设备成本等方面的问题。直到2023年第一季度,市场尚未出现一款现象级的头显产品,现在谈论元宇宙应用似乎为时尚早。
不同于《阿凡达》、《蜘蛛侠2》、《攻壳机动队》、《银翼杀手》、《黑客帝国》等科幻电影,现实中的脑机接口应用并不如想象中的“赛博朋克(Cyberpunk)”。当前,脑机接口主要应用在医学领域,为沟通/行动不便者提供额外的沟通/运动能力。
国际电子商情1月19日讯,近日,彭博社报道称,苹果公司将无限期推迟发布轻型AR(增强现实)眼镜,推迟的原因是该公司在开发过程中遇到了技术挑战。
国际电子商情1月18日讯,当地时间周二(北京时间1月17日晚),苹果公司发布了其2023年首波新品,新产品为2023款MacBook Pro和Mac mini,搭载M2、M2 Pro和M2 Max芯片。
今年英伟达GTC开发者大会上,有个讨论度非常高的东西叫RTX Remix——这东西其实是给游戏做mod的。如果你玩过《上古卷轴》之类的游戏,应该就能体会到mod有多强大。
随着AR生态圈日臻完善,AR眼镜正逐渐走向商用化。一些新技术也乘着AR眼镜的风口,加速了商业落地的进程,其中就包括了Micro LED和Micro OLED。
国际电子商情9日讯 2021年1月,有外媒爆料称,苹果将在2022年推出首款AR/VR头显产品。而近日,天风国际分析师郭明錤在最新研报中也表示,苹果在高度投入MR/AR,并计划在2022年年中发布头盔式产品,在2025年发布眼镜式产品,在2030年以后推出隐形眼镜式产品。台系EMS厂商有望受益……
作为ADI公司总裁兼首席执行官的好处之一,就是能走遍全球,在不同地区与来自各行各业的客户见面,聆听他们对所面临的技术、业务和市场挑战的看法。我们的客户生产各种各样的电子设备,它们影响着我们在交通、医疗健康、通信等现代生活的方方面面。我们的讨论往往聚焦于当前该如何巧妙地在现实与数字世界之间架起桥梁,并探讨他们希望在未来实现的创新。我根据这些对话和其他研究总结出以下五个将在2018年对商业与社会产生最大影响的科技宏观趋势 。
MIT开发透过磁铁远程控制的Primer机器人,其以长方形塑料片制造的外骨骼能自行折迭成不同的形状,为各种不同的任务客制机器人;而当Primer完成工作后,则浸入水中溶解外骨骼…
在一年一度的创客盛会深圳制汇节(Maker Faire Shenzhen)上,赛普拉斯透露其采用40nm工艺的PSoC 6芯片计划在今年年底明年年初量产,满足智能穿戴、智能门锁等物联网设备的高性能和低功耗需求。
2017年11月9日,首届全球程序员节在西安举行,全球程序员节以“Coding the Future(码未来)”为核心主题,首届全球程序员节聚焦于探索“一带一路”发展契机,以“数字丝路 码动未来”为年度主题。
美通社消息,3月14日,“2025英飞凌消费、计算与通讯创新大会”(ICIC2025)在深圳举行。本届大会汇聚600多位业界精
近日,湖南省工信厅发布了《2025年湖南电子信息制造业重点项目名单》,涵盖先进计算、音视频、新一代半导体、人
3月15日,质鼎集团公众号消息,惠科东莞平板显示集群电子商务项目二期正式开工。
富士康、台积电、广达、华硕、联发科、友达光电等中国台湾20家电子企业2024年第四季度和全年财报汇总。
近年来,LED显示屏市场持续演进。回顾2024年,行业呈现出哪些发展态势?展望2025年及未来,市场又将面临哪些机遇与
近日,索尼正式发布新一代RGBLED背光技术系统,可实现4000尼特峰值亮度。索尼计划该系统将于2025年开始量产,并将
AI芯片是半导体最大的增长点,先进封装则是制造AI芯片的关键技术。此前英伟达H100成本约3000美元,而用先进封装
截止2024年底,17家欧美固态电池企业融资总额已突破42亿美元。
曾几何时,中国半导体几乎不断有大基金投资、大项目上马,以及美国制裁的新闻。长期处于聚光灯下,中国半导体成为
Dynabook在退出十年后宣布重返美国消费市场。
Canalys最新数据显示,受到消费需求激增8%的推动,2024年第四季度中国大陆的PC市场开始复苏,同比增长2%。
根据TrendForce集邦咨询最新调查,2024年第四季由于Apple(苹果)手机生产进入高峰,以及中国部分地方提供消费补贴
德州仪器近日推出了全球超小型 MCU,进一步扩展了品类齐全的 Arm® Cortex®-M0+ MSPM0 MCU 产品组合。
创新是企业持续发展最大的价值。
“闪迪(Sandisk)又回来了!”在3月12日的存储年度盛会CFMS MemoryS 2025上,闪迪公司全球产品副总裁Eric Spa
摩尔斯微电子推出合规的Wi-Fi HaLow片上系统(Soc),开启欧洲连接技术新纪元。超低功耗、远距离连接功能现已为
CFMS | MemoryS 2025已圆满落幕,期间包括三星电子、长江存储、铠侠、美光、闪迪、高通、Arm、慧荣科技、S
Hyperlux™ ID iToF 系列将深度测量距离提升至最远 30 米,提高工业环境中的生产效率和安全性
26TB大容量CMR HDD助力WD Red Pro与G-DRIVE/G-RAID系列专业级产品矩阵,赋能数据存储拓展与生产力跃升
全新一代MCU可以满足各种区域控制架构和电气化系统需求,助力汽车制造商向软件定义汽车(SDV)过渡。
将出色的高
聚洵半导体科技(上海)有限公司(Gainsil Semiconductor Technology)于2016年成立于上海张江科学城,是一家全球
领域新成果领域新成果4月必逛电子展!AI、人形机器人、低空飞行、汽车、新能源、半导体六大热门新赛道,来NEPCO
后量子加密技术帮助保护数字基础设施免受量子计算机在将来带来的潜在威胁。
英飞凌坚信低碳化和数字化是未来十年的关键驱动力,半导体在应对能源挑战和推动数字化转型中扮演着重要角色。
点击查看更多
北京科能广告有限公司深圳分公司 版权所有
分享到微信
分享到微博
分享到QQ空间
推荐使用浏览器内置分享
分享至朋友圈