晶体热传输在异磁性RuO_{2}中
Xiaodong Zhou1,2,3, Wanxiang Feng1,2, Run-Wu Zhang1,2
1Centre for Quantum Physics, Key Laboratory of Advanced Optoelectronic Quantum Architecture and Measurement (MOE), School of Physics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China.
Physical review letters
|February 16, 2024
概括
变磁体表现出显著的热传输,在RuO2.2中观察到大型和异构型晶体的Nernst和热霍尔效应. 这些发现为旋转热力电子学应用开辟了新的途径.
科学领域:
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 这就是Spintronics.
背景情况:
- 变磁体是一种具有独特电子性质的新型磁性材料.
- 了解它们的热传输对于探索新的功能至关重要.
研究的目的:
- 为了研究变磁体的热传输特性.
- 分析热传输与RuO2.2中的Neel向量之间的异质性.
- 探索这些材料中大型热传输的潜在机制.
主要方法:
- 对称论证和第一原则计算.
- 分析贝里曲率在动量空间中的贡献.
- 研究异常的热和电传输系数.
主要成果:
- 在替代磁体中表现出明显的热传输.
- 在RuO2.2中观察到大型和高度异构的晶体Nernst和晶体热霍尔效应.
- 确定了三种对热传输有助于贝里曲率的关键来源:韦尔子,旋转翻转的伪节点表面和旋转翻转的梯子过渡.
- 揭示了一个扩展的Wiedemann-Franz定律,在广泛的温度范围内将热传输和电传输联系起来.
结论:
- 变磁体表现出显著的和异构的热传输现象.
- 变磁体的独特电子带结构,特别是RuO2,驱动这些效应.
- 变磁体显示出巨大的前景,可以推进自旋热电子学,超出铁磁体和反铁磁体的能力.


