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搜索结果: 1-11 共查到物理学 多铁性相关记录11条 . 查询时间(1.657 秒)
二维拓扑流形可以分为可定向曲面和非定向曲面两种。可定向曲面包括球面和圆环面等,它们都有两个面,有内外之分;而非定向曲面,如莫比乌斯带、克莱因瓶和罗马面等,只有一个面,没有内外之分。一个常见且有趣的例子是克莱因瓶永远装不满水。因此,对于球面或圆环面,可以利用通过它们的贝里曲率通量的量子化值来定义拓扑不变量,这对非定向曲面是不适用的。譬如,陈绝缘体的底流形是圆环面,描述它们的拓扑不变量陈数就是该量子化...
低维磁性体系以其新奇的晶体结构和量子特性,在自旋电子学等方面具有广阔的应用前景。磁性多层薄膜CrI3的成功制备,使二维磁性材料的发现和探索成为凝聚态物理科学研究的重要前沿。目前,低维磁性半导体的研究主要集中在两方面:通过外延生长发现新的磁性材料,和调控磁性以探究独特的磁作用机制。多种二维磁性材料,如Cr2Ge2Te6, Fe3GeTe2, CrSe2, CrTe2等,均已有实验报道;而层间铁磁耦合...
现代工程与应用科学学院杨玉荣课题组与美国阿肯色大学、复旦大学合作等单位合作,在多铁性材料、电控磁材料研究中取得重要进展,相关成果发表在Physical Review Letters上,标题为Electric-Field Control of Magnetization, Jahn-Teller Distortion, and Orbital Ordering in Ferroelectric Fe...
近期,稳态强磁场实验装置(SHMFF)用户中国科学院物理研究所磁学国家重点实验室孙阳教授研究组与多个团队合作,首次合成出Mn2O3二元钙钛矿氧化物,并发现了其中的磁电多铁性。相关成果以“Spin-induced multiferroicity in the binary perovskite manganite Mn2O3”为题发表在Nature Communications 上。
具有钙钛矿结构的过渡金属氧化物(ABO3)表现出非常丰富的物理性质,为凝聚态物理和材料科学的研究提供了一个广阔的舞台。在过去的几十年里,人们已经在钙钛矿氧化物中发现了高温超导、庞磁电阻、电荷有序、轨道有序、金属-绝缘体相变、铁电性、多铁性、巨热电效应、光电效应、负热膨胀等纷繁有趣的物理现象,对这些现象的研究,极大地推动了凝聚态物理的发展。在ABO3钙钛矿结构中,A位和B位离子通常有着很大的差异。具...
2018年 7月1日下午,由中国科学技术大学牵头的国家重点研发计划量子调控与量子信息专项“多重量子序关联与竞争下的多铁性磁电效应与多态超低功耗器件”项目中期研讨会在合肥召开。重点专项总体专家组责任专家和项目专家组专家、项目牵头单位领导、项目和课题负责人、以及科技部高技术中心专项办相关同志等参加了会议。
多铁性是指铁电性、铁磁性、铁弹性等多种有序的共存。多铁性材料与磁电耦合效应蕴含着丰富的基础物理问题,具有重要的应用前景,是近年来凝聚态物理和材料科学的研究热点之一。多铁性材料分为复合材料和单相材料两类,复合材料的磁电耦合是利用界面效应实现的间接耦合,单相材料的磁电耦合是本征的体效应。人们已发现种类繁多的单相多铁性材料,已知的单相多铁性材料的磁电耦合效应(磁场控制电极化或者电场控制磁性)通常比较微弱...
磁电多铁性材料是指同时具有磁有序与电极化有序的一类多功能材料,利用两种有序的共存和相互耦合,可以实现磁场调控电极化或用电场改变磁性质。近十年来,多铁性材料由于丰富的物理内含和广泛的应用前景,一直是凝聚态物理和材料科学的一个研究热点。钙钛矿氧化物是研究铁电与多铁性最重要的材料体系之一。在传统钙钛矿铁电体中,电极化来源于离子位移导致空间反演对称性的破缺。因此,人们通常认为在具有空间反演中心的高对称性晶...
磁电多铁性材料是指同时具有磁有序和铁电有序的一类新型材料。在多铁性材料中,共存的磁有序和铁电有序之间还可能存在交叉耦合,即磁电耦合效应(magnetoelectric effect),从而使电场控制磁性以及磁场控制电性成为可能,为设计和发展新型功能器件提供了额外的自由度。具有磁电耦合的多铁性材料在自旋电子学器件、磁电传感器、存储器、换能器以及微波移相器等方面存在广泛的应用前景。同时,对多铁性起源和...
BiFeO3(BFO)作为室温单相多铁性材料,不但具有优越的铁电特性,同时由于电、磁、应变之间的耦合作用,可以实现用电场控制磁化,是研究新型多态磁电存储器的首选材料。最近有文献报道了在BFO单晶中又观察到了与铁电极化相关的可反转的二极管整流特性。这种受铁电极化调控的导电行为,不但增加了多铁性BFO材料的多功能特性,也更加丰富了BFO的物理内涵,除了铁电、铁磁和铁弹三个序参量之间的耦合,电输运特性与...
采用脉冲激光镀膜(PLD)工艺,在Pt(111)/Ti/SiO2/Si衬底上制备了柱状结构0.7BiFeO3-0.3CoFe2O4(BFO-CFO)多铁性复合薄膜.在薄膜的沉积过程中,通过自组装生长实现钙钛矿结构BiFeO3和尖晶石结构CoFe2O4相的形成以及两相分离.探索了BFO-CFO复合薄膜的生长条件和机制,研究了薄膜厚度对BFO-CFO复合薄膜结构和性能的影响.

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