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    摘要近日,北京理工大學(xué)物理學(xué)院團(tuán)隊在二維共線磁體中發(fā)現(xiàn)一種新的磁相,這是一類區(qū)別于鐵磁、反鐵磁和交錯磁的第四類共線磁相。

      【儀表網(wǎng) 研發(fā)快訊】近日,北京理工大學(xué)物理學(xué)院馮萬祥教授、姚裕貴教授團(tuán)隊在磁性材料及其反常輸運性質(zhì)的研究中取得重要進(jìn)展。他們在二維共線磁體中發(fā)現(xiàn)一種新的磁相:在非相對論極限下能帶保持自旋簡并,而引入自旋軌道耦合后可出現(xiàn)反?;魻栃?yīng),且可由自旋中性流驅(qū)動,并伴隨全動量空間的 persistent spin texture。這是一類區(qū)別于鐵磁、反鐵磁和交錯磁的第四類共線磁相。該工作以“Anomalous Hall Effect in Type IV 2D Collinear Magnets”為題發(fā)表于國際物理學(xué)頂級期刊《Physical Review Letters》。北京理工大學(xué)為該工作的唯一完成單位,馮萬祥教授和姚裕貴教授為論文的共同通訊作者,博士生白羚為論文的第一作者,張閏午特別研究員為論文的共同作者。該工作得到科技部重點研發(fā)計劃和國家自然科學(xué)基金等項目的支持。
     
      在磁性材料中,原子間的交換相互作用決定了自旋磁矩的排列方式,進(jìn)而形成兩種主要的磁有序形態(tài):鐵磁體和反鐵磁體。反鐵磁體因其無雜散磁場以及太赫茲量級的超快自旋動力學(xué)等特性,被視為實現(xiàn)超高密度和超高速自旋電子學(xué)器件的理想平臺,其性能有望超越傳統(tǒng)的、基于鐵磁體的自旋電子學(xué)器件。然而,反鐵磁體的補償磁化特性導(dǎo)致其磁序難以探測與調(diào)控,存在磁信號微弱、磁電響應(yīng)復(fù)雜等挑戰(zhàn)。為突破鐵磁體與反鐵磁體的局限性,研究者開始關(guān)注非常規(guī)磁體。交錯磁體作為近年來提出的一種新型磁性態(tài),兼具鐵磁體與反鐵磁體的優(yōu)點,為自旋電子學(xué)器件的發(fā)展提供了全新的可能性。
     
      由于在器件集成中展現(xiàn)出優(yōu)異的可擴(kuò)展性、可調(diào)控性和良好的兼容性,二維磁性材料受到廣泛關(guān)注。自從在單層或少層結(jié)構(gòu)中實現(xiàn)穩(wěn)定的長程磁有序以來,研究者已迅速構(gòu)建了二維鐵磁體與反鐵磁體的材料數(shù)據(jù)庫。然而,受限于低維系統(tǒng)中更為嚴(yán)格的對稱性約束,至今僅有約20種二維交錯磁材料被理論預(yù)測,遠(yuǎn)少于三維體系(超過200個),且尚無實驗證據(jù)予以支持。因此,迫切需要探索新的非常規(guī)二維磁性體系,以拓展高性能自旋電子器件的材料候選庫,并提供實驗驗證的可能路徑。
     
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    圖1:二維共線磁體的分類。
     
      北京理工大學(xué)研究團(tuán)隊基于嚴(yán)格的自旋群理論分析,對二維共線磁體進(jìn)行了系統(tǒng)分類,首次提出區(qū)別于鐵磁、反鐵磁和交錯磁的新型第四類磁體(圖1)。在非相對論極限下,由于[C2||C2z]或[C2||Mz]對稱性的保護(hù),該類磁體呈現(xiàn)出自旋簡并的能帶結(jié)構(gòu);引入自旋軌道耦合后,盡管其凈磁化強度為零,仍可實現(xiàn)時間反演對稱性破缺的響應(yīng),如反常霍爾效應(yīng);打破了“共線磁體中產(chǎn)生反常霍爾效應(yīng)必須依賴非相對論能帶交換劈裂”的傳統(tǒng)認(rèn)識。研究團(tuán)隊進(jìn)一步建立了識別此類磁體的對稱性判別準(zhǔn)則,并結(jié)合第一性原理計算,從二維材料數(shù)據(jù)庫中篩選出多個候選材料。以單層 Hf2S 為例,研究表明其在無自旋軌道耦合時能帶呈現(xiàn)自旋簡并特征;而在引入自旋軌道耦合后,可以出現(xiàn)由自旋極化流乃至自旋中性流驅(qū)動的反?;魻栃?yīng)(圖2),還伴隨一個受對稱性保護(hù)、覆蓋整個動量空間的持久自旋紋理(persistent spin texture),展現(xiàn)出超長的自旋壽命等優(yōu)異性質(zhì)。此外,研究團(tuán)隊還深入揭示了反?;魻栯妼?dǎo)率的微觀機制。結(jié)果顯示,在空穴摻雜條件下,貝里曲率主要來源于交錯階梯躍遷能帶之間的貢獻(xiàn)(圖3)。該研究不僅擴(kuò)展了二維共線磁體的分類體系,豐富了磁性物態(tài)的理論圖譜,也為在二維材料中實現(xiàn)非常規(guī)自旋電子學(xué)功能提供了新的思路和材料平臺。
     
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      圖2:(a) Hf2S的晶體結(jié)構(gòu);(b) 非相對論能帶;(c) sz投影的相對論能帶、自旋極化率p和反?;魻栯妼?dǎo)率σxy。
     
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      圖3:(a) 自旋守恒、自旋翻轉(zhuǎn)及總的反?;魻栯妼?dǎo)率σxy;(b) P2處sz投影的費米面及貝里曲率Ωxy;(c) 動量空間Ba-Γ-Bb路徑上的非相對論和相對論能帶、以及P2處的貝里曲率Ωxy。

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