删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

新型二维磁性材料VTe2中的奇异磁性和多铁性

本站小编 Free考研考试/2021-12-27

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;而层间铁磁耦合等磁性调控,也在二维半导体CrBr3和CrI3中成功实现。钒硫族化合物(如VTe2等)具有可调的能隙大小,在自旋电子学和谷电子学等方面具有潜在的应用。然而,人们发现1T-VTe2表现出电荷密度波相,却并未发现该材料存在明显铁磁性。因此,该类材料是否拥有本征磁性仍然具有争议。
  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表面物理国家重点实验室SF10组的博士生李轩熠,在孟胜研究员、北理工孙家涛教授的指导下,与SF10组的杨庆博士,SF3组的曹则贤研究员、纳米物理与器件实验室N04组的博士生朱知力和高鸿钧院士,以及北理工王业亮教授合作,利用第一性原理方法,报道了一种新型二维VTe2(PP-VTe2)磁性材料。有趣的是,该材料具有的折叠五边形结构可视为黄铁矿结构的二维极限。通过对PP-VTe2的晶体结构和电子结构的计算分析,他们证明了该结构的稳定性,并预测了该材料的自旋极化半导体型能带。计算表明,单层PP-VTe2拥有本征的铁磁序,较大的磁交换能,较高的居里温度和反常的面内磁各向异性。更加有趣的是,他们发现了PP-VTe2的二维铁弹性和面内易磁化轴之间存在多铁性耦合。这些新结果将拓展人们对这类材料的磁性和铁弹性的认识。
  在对空间群为Pca21的二维PP-VTe2深入探究之前,他们首先对该材料的体相,即空间群为\(\mathrm{Pa} \overline{3}\)黄铁矿(BP-VTe2)结构进行探究,如图1所示。能带计算表明BP-VTe2是一种半金属。稳定性对于一种新的二维结构而言非常重要。通过线性弹性常数、声子谱和总能计算,他们发现PP-VTe2的各弹性参数符合波恩-黄昆方程,声子谱无虚频。电子结构计算表明,PP-VTe2不再拥有BP-VTe2的半金属性,成为一种窄带隙磁性半导体材料,如图2所示。这些特征预示着该材料的动力学稳定性,及其在半导体电子学方面的潜在应用。
  为了计算二维PP-VTe2的磁性,他们为该材料设置了铁磁、反铁磁和非磁三种磁结构,GGA+U计算表明无论任何有效势能下铁磁态总是能量最低态。通过将易磁化轴在空间内旋转,他们研究了PP-VTe2的磁各向异性,发现该材料属于面内磁矩,其易磁化轴对应于x轴[100]方向,而该方向恰好对应于PP-VTe2中唯一的对称轴——沿x轴方向的螺旋轴,说明该材料的磁性受到了结构的调制,如图3所示。另外,由于PP-VTe2的磁性均来源于费米面附近的自旋态密度,他们预测该材料的磁性可能会被电场调控。
  黄铁矿结构的降维使该结构对称操作变少,相应地为PP-VTe2的铁弹性实现提供了可能,如图4所示。为减少晶格形变对铁弹计算的影响,他们首先将晶格形变为正方形;之后考虑从初态经由中间态抵达末态后元胞内的原子位移,并利用NEB方法估算铁弹相变中的能量势垒。估算出PP-VTe2的铁弹相变势垒接近经典二维铁弹材料黑磷。不仅如此,铁弹相变发生后,PP-VTe2的易磁化轴也会随之发生90度的旋转,这意味着二维铁弹性和铁磁性的直接多铁耦合,这种多铁性耦合在二维材料中十分罕见。这些结果说明单层PP-VTe2是一种研究二维磁性和铁弹性的理想材料。
  该工作得到国家自然科学基金委、科技部重点研发计划、中科院B类先导专项以及松山湖材料实验室的支持。

图1. 黄铁矿结构VTe2的晶体结构和电子结构,及二维PP-VTe2的晶体结构,布里渊区示意图和STM模拟图。

图2. PP-VTe2的声子谱、总能计算、能带结构,以及带隙随VTe2 Slab的亚层数增加而变化的趋势。

图3. PP-VTe2的磁各向异性计算及其居里温度估算。

图4. PP-VTe2的铁弹性和多铁耦合预测。

Nano Research.pdf
相关话题/结构 材料 计算 半导体 电子

  • 领限时大额优惠券,享本站正版考研考试资料!
    大额优惠券
    优惠券领取后72小时内有效,10万种最新考研考试考证类电子打印资料任你选。涵盖全国500余所院校考研专业课、200多种职业资格考试、1100多种经典教材,产品类型包含电子书、题库、全套资料以及视频,无论您是考研复习、考证刷题,还是考前冲刺等,不同类型的产品可满足您学习上的不同需求。 ...
    本站小编 Free壹佰分学习网 2022-09-19
  • “听风辨器”——关联电子系统中的太赫兹光回波与元激发时空干涉
    多数物理实验技术通过线性响应来探测材料的物理性质,而新发展起来的非线性谱学则是通过探测材料的非线性响应来获得体系更多的信息。这类新谱学技术的代表之一是二维相干光谱学——该技术运用多个光脉冲激发体系,然后测量体系的非线性响应。在红外、可见光、与紫外波段,这一强有力的谱学手段被广泛应用于化学、生物学等领 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 强自旋-轨道耦合材料(InSb)纳米线和超导体复合“岛”的电子奇偶性完整相图
    近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心Q02组的沈洁特聘研究员和荷兰代尔夫特理工大学Leo Kouwenhoven组、微软-代尔夫特量子实验室、荷兰爱因霍弗理工大学Erik Bakker组合作,在强自旋-轨道耦合材料InSb纳米线和超导铝的复合系统做成的量子器件——“马约拉纳岛”中测 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 国内首台高重频高通量高次谐波超快角分辨光电子能谱仪搭建完成并实现应用
    角分辨光电子能谱仪(ARPES)因其具有能量和动量分辨能力,是探测材料能带结构的重要手段。随着超快激光技术的不断发展,结合泵浦-探测技术的超快角分辨光电子能谱仪(TR-ARPES)由于兼具时间分辨能力,可以用来探测非平衡态的电子能带信息,因此近年来备受人们的重视。特别是基于高次谐波产生(HHG)的T ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 中子衍射研究:一种新的自旋结构及巨压磁效应
    压磁效应(Baromagnetic Effect, BME),即压力诱导磁矩变化的效应,其在智能设备、传感器和磁电(ME)应用等领域具有潜在应用价值。  中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心磁学国家重点实验室M03组胡凤霞研究员、沈保根院士领导的团队致力于Mn基三元金属间化合物MnMX( ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 可以自发改变颜色的金属材料
    颜色是商品外观设计的重要属性。彩色的电子产品金属外壳不仅满足了人们的审美需求,也增加了商品的附加价值。电化学沉积是目前广泛应用的金属合金表面着色技术,其颜色来自于由表面氧化层厚度所决定的可见光干涉。因为该氧化层的厚度在产品的使用过程中不会改变,所以这项技术所实现的产品颜色在使用过程中是固定的。  最 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 基于软模板的原子层组装技术实现多重纳米结构的精准调控加工
    利用各种纳米加工技术制备的纳米结构和器件在微纳光子学、微纳电子学、生物学及纳米能源等领域发挥了非常重要作用,但同时也对纳米加工的尺寸、形状、空间排列和组装等工艺控制提出了越来越高的要求。现有的传统纳米加工技术,例如电子束曝光、聚焦离子束直写、阳极氧化和自组装技术通常在实现无序、杂化、不规则及变径等特 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 从磁性到热电:磁性材料中热电效应的热力学起源
    热电效应在基础物理方面是反应电子能带结构以及弛豫行为的复杂输运现象,而在实现功能特性方面却非常简单,可以被用来进行温差和电能之间的直接相互转换,是理想的固态制冷和温差发电材料。如何提高热电材料的转换效率是一个在凝聚态和材料物理领域广泛关注的重要问题。近年来,越来越多的研究显示磁性和热电效应具有密切的 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 新型网状β-EuSn2As2高压晶体结构及其两步重构相变机制
    拓扑绝缘体由于其独特的能带结构和受拓扑保护的量子性质,近年来是凝聚态物理领域中一个重要的研究方向。近两年来,本征磁性拓扑绝缘体的发现,掀起了新一波的研究热潮,因为在这类磁性拓扑绝缘体中,磁性和拓扑表面态之间的相互作用会产生许多奇异的拓扑量子效应,例如:量子反常霍尔效应,手性马约拉纳费米子和轴子绝缘体 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 金属玻璃薄膜的原子尺度分形结构研究
    非晶态材料中无序原子结构的认识是理解非晶的非平衡态弛豫动力学和玻璃转变等过程的物理机制的基础,也是调控非晶态材料优异性能的关键。由于不存在平移对称性,非晶态结构中的原子位置和的排列规则很难像晶体材料一样,利用常规的结构表征手段(如透射电镜)进行研究。非晶态材料中原子结构的表征和解析已经成为非晶态物理 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27
  • 近邻层结构相变调控钌氧化物磁电特性的研究进展
    在ABO3钙钛矿型的过渡金属氧化物中,由金属离子和氧离子构成的氧八面体的畸变与功能材料中电荷、轨道、自旋等电子自由度高度耦合,决定着材料的宏观物性。随着现代薄膜制备技术的精进,科学家们已经能够在单原胞层的尺度对薄膜材料的结构进行人工设计和剪裁,提高已具备的物性,甚至可以按需订制特殊的功能。氧化物薄膜 ...
    本站小编 Free考研考试 2021-12-27