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2023年7月22日韩国高丽大学Sukbae Lee等人宣称在Pb10-xCux(PO4)6O (0.9
通过激光诱导物质在多个结构相之间的转变,可在超高响应速度下操控材料的功能特性,目前已经成为量子材料及超快科学领域的研究热点。在相变过程中,电子及声子系统可以被相干激发,体系的能量耗散将导致费米子(如电子)和玻色准粒子(如声子、磁振子)具有复杂的弛豫路径,可能涉及多个声子模式之间的散射[Science 366, 1231 (2019); Phys. Rev. Lett. 119, 036803 (2...
拓扑绝缘体的概念已被拓展为高阶拓扑绝缘体:即d维第n阶拓扑绝缘体具有受对称性保护的无能隙的(d–n)维边界态。高阶拓扑绝缘体可为探索奇异量子现象和量子态(如马约拉纳束缚态)提供新的机遇,因此,高阶拓扑绝缘体在凝聚态物理领域受到了大量关注。但是,目前很少量子材料被实验证实为高阶拓扑绝缘体。具有单斜(1T')晶体结构的1T'-MoTe2被理论预言为三维二阶拓扑绝缘体的候选材料(Phys. Rev. L...
量子材料中的电子向列相(nematic phase),即电子态的旋转对称性破缺但仍然保持着平移对称性,这种奇异的电子态在铜氧化物、铁基等超导体及最近发现的笼目结构超导体中普遍存在。研究电子向列相的产生机制及其与高温超导配对机制之间的关联,是目前超导物理的研究重点之一。
钯作为典型高压标定材料,研究其在极端条件下的结构变化以及热力学性质具有广泛需求并充满了挑战,特别是冲击加载下钯的固-固相变过程研究仍然匮乏.本文基于嵌入原子势,使用经典分子动力学方法从原子角度揭示了冲击载荷加载下钯的结构相变路径,在0—375GPa的压力区间观察到一系列复杂的结构转变特征,从初始的面心立方(FCC)结构,至带密排六方(HCP)结构的层错体心立方(BCC)结构,直至完全熔化.在沿?1...
拓扑绝缘体的概念已被拓展为高阶拓扑绝缘体,即d维第n阶拓扑绝缘体具有受对称性保护的无能隙的(d–n)维边界态。高阶拓扑绝缘体可为探索奇异量子现象和量子态(如马约拉纳束缚态)提供新的机遇,因而高阶拓扑绝缘体在凝聚态物理领域受到关注。目前,较少量子材料被实验证实为高阶拓扑绝缘体。具有单斜(1T')晶体结构的1T'-MoTe2被理论预言为三维二阶拓扑绝缘体的候选材料(Phys. Rev. Lett. 1...
最近,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心的郭尔佳特聘研究员指导博士研究生林珊选取对结构非常敏感的铁磁金属特性的SrRuO3作为研究对象,利用脉冲激光沉积技术制备了若干原胞层厚度的SrRuO3超薄膜,通过共格生长的LaNiO3覆盖层或者无限层铜氧化物SrCuO2夹层等两种不同方式在保持面内晶格常数不变的前提下,仅通过近邻层来改变RuO6八面体的倾斜角和金属离子—氧离子的键长和键角,实现...
中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心纳米物理与器件重点实验室高鸿钧院士带领的研究团队多年来一直致力于新型二维晶体材料的制备、物性与应用基础研究,取得了一系列重要研究成果。近期,该组博士生钱凯(已毕业)与杜世萱研究组的博士生高蕾(已毕业)和中国科学院大学林晓教授等合作,对单层Cu2Se的制备及其纯热驱动结构相变进行了研究。
近期,中科院合肥研究院固体所与英国爱丁堡大学等单位合作,利用金刚石对顶砧加压装置研究了高压下半水合氨的物性,首次在半水合氨中发现了压力诱导的分子晶体至完全离子结构相变,相关研究成果以“Ionic Phases of Ammonia-Rich Hydrate at High Densities” 为题发表在《物理学评论快报》(Physical Review Letters)上。 自然界中稳定存在的氨...
中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心白雪冬课题组通过发展透射电镜中的扫描探针技术,自主研制出具有原子分辨的原位综合物性测量与调控装置。最近,他们利用原位高分辨电镜技术,在原子尺度观测到PbTiO3/SrTiO3超晶格薄膜中的铁电通量闭合畴结构(flux-closure)(图1)在外场下演变的完整过程,通过扫描针尖局域电场/应力场操控技术,实现了该结构在极性拓扑畴和普通铁电相之间的可逆转...
武汉大学物理科学与技术学院王建波教授课题组近期在氧化锌纳米线可逆结构相变研究中取得重要突破,实现了相变前后原子尺度结构变化的原位测定和基于第一性原理计算的机理理解。近期,Physical Review Letters(《物理评论快报》)期刊在线发表了论文“Surface- and strain-mediated reversible phase transformation in quantum-...
用各种物理手段(电场、磁场、压力、掺杂等)创造新的物态或调控不同量子物态是凝聚态物理领域广受关注的研究前沿,并有巨大的应用前景。而超短脉冲激光的飞速发展使得光激发调控复杂量子材料的晶体结构和电子性质成为可能。层状过渡金属二硫化物MoTe2可以形成几种不同的晶体结构并具有不同的物理性质或拓扑能带结构,为调控或切换不同结构相变提供了可能性。最近量子材料科学中心王楠林课题组和合作者利用超快泵浦探测和时间...
近日,中科院武汉物理与数学研究所冯芒研究员带领的束缚体系量子信息研究组在实验探索囚禁离子多体体系的结构相变方面取得进展,其结果发表在《科学报告》(Scientific Reports)上。相变是有序和无序两种倾向相互竞争的结果, 多体体系中的相变一直是现代物理学关注的问题。通常与固、液、气三态对应,物质表现为固相、液相、气相,这三种相的变化与温度密切相关。在某个温度点,物质从一种相转变为另一种相过...
兼有磁性和晶体结构相变(热弹性一级相变,即马氏体相变)的磁性材料,称为磁相变材料,是目前磁性材料领域中仅次于永磁和软磁材料的重要功能性材料。由于这类材料中原子磁矩的铁磁性和晶格的铁弹性都非常突出且耦合紧密,因此它也是一种高效的多铁性功能材料。在相变过程中中,体系的晶体对称性、轨道分布、电子结构和磁有序结构等物理状态都发生显著的变化和重构,表现出磁驱形状记忆、磁驱大应变、大磁热效应、大磁电阻、磁交换...
层状金属硫化物体系具有多变的原子配位结构和电子结构,电子和声子之间存在很强的相互作用。层间较弱的范德瓦尔斯力使得可以通过嵌入各种功能化的分子和离子来调控材料的性质。二硫化钼(MoS2)及其插层化合物在很多方面具有重要的应用价值,例如制备催化剂、吸附剂、固体电解质、感应器、电致变色显示器以及二次锂离子电池等。因此MoS2中的嵌入化学以及嵌入化合物的物理和化学性质在基础研究和实际应用中都受到高度关注。...

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