PRL突破:新方法破译磁耦合的复杂起源
在快速发展的二维材料领域中,精准理解和操控磁性对于推动自旋电子学、量子计算以及下一代数据存储至关重要。D. Šabani 及其同事在《物理评论快报》上发表的开创性论文“超越 CrI₃ 和 NiI₂ 中轨道分辨的磁交换作用”,对磁交换相互作用进行了深刻的重新评估
在快速发展的二维材料领域中,精准理解和操控磁性对于推动自旋电子学、量子计算以及下一代数据存储至关重要。D. Šabani 及其同事在《物理评论快报》上发表的开创性论文“超越 CrI₃ 和 NiI₂ 中轨道分辨的磁交换作用”,对磁交换相互作用进行了深刻的重新评估
麻省理工学院的研究人员发现了一种新型磁性,称为“p波磁性”,这可能推动更高效的自旋电子学存储芯片的发展。该磁性结合了铁磁性和反铁磁性特征,展现出独特的螺旋自旋配置,允许通过微小电场实现自旋切换。这种自旋切换能力为利用电子自旋而非电荷存储数据提供了基础,未来可能
NiI2三角形晶格(黑色球体代表 Ni 原子)上的螺旋磁序(浅蓝色箭头)实现了电子可切换(白色锯齿线)p 波磁性。自旋上升(橙色点)和自旋下降(蓝色点)电子的传播方向相反,当螺旋磁序的手性发生切换(左旋与右旋)时,它们的传播路径会发生逆转。
鞠婧祎,1994 年 6 月 18 日出生于四川省遂宁市。小时候的她,对音乐舞蹈展现出浓厚兴趣,父母全力支持,为她报了音乐特长班。在兴趣班的时光,虽然枯燥,但她凭借着坚韧的毅力坚持了下来。之后,她前往成都四川音乐学院附属中学就读,在艺术氛围浓厚的校园里,她的艺