实现丰富的二维变磁体,通过空间逆向对称破裂实现无otropic 旋转电流
Chao Liu1, Xiangyang Li2, Xingxing Li1,3,4
1Hefei National Research Center for Physical Sciences at the Microscale, University of Science and Technology of China, Hefei, Anhui 230026, China.
研究人员开发了一种新方法来创建变磁体,这是先进的自旋电子设备的材料. 打破2D材料中的晶体对称性,如FeSe和Mn2PSe单层,可以产生这些有前途的替代磁体.
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:
- 变磁器为旋转电子应用提供独特的自旋特性.
- 开发低维变磁体的一般设计策略至关重要.
- 现有的改变磁体设计方法是有限的.
研究的目的:
- 提出一种设计低维变磁体的一般方法.
- 用第一原则计算来识别新的极性变磁体.
- 为了阐明反向对称性被打破所引起的变磁背后的机制.
主要方法:
- 用第一原则计算来研究材料的性质.
- 雅努斯结构化应用于二维 (2D) FeSe型单层.
- 进行了系统的选,以确定有前途的变磁候选者.
主要成果:
- 在Janus结构的2D FeSe类型单层中识别了41个极性变磁体.
- 发现了29个具有显著自旋分裂 (> 0.5 eV) 和高尼尔温度 (> 77 K) 的替代磁铁.
- 在2D Mn2PSe中展示了异型自旋电流生成和自旋霍尔效应.
结论:
- 在反铁磁单层中打破空间反转对称是改变磁性的可行途径.
- 提出的Janus结构化方法使多功能纳米变磁体的设计成为可能.
- 这项工作为实现高性能自旋电子设备提供了一条途径.
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