这一转变是闻科永久性的,不易被连续变形所改变。激光研究发表于最新一期《自然》杂志。脉冲
为了验证极性翻转的实现效果,须保留本网站注明的特殊铁磁体极“来源”,
铁磁体中的转新磁力源于电子自旋的有序排列。当所有电子自旋方向趋于一致时,闻科从而使材料整体表现为铁磁性。激光
| 激光脉冲实现特殊铁磁体极性翻转 |
| 为开发可调谐光电子电路提供可能 |
瑞士巴塞尔大学和苏黎世联邦理工学院研究团队取得一项突破:他们通过激光束成功实现了一种特殊铁磁体的极性翻转。未来,铁磁性才能稳定存在。
研究团队使用了一种特殊的层状材料——两层轻微扭曲的二维有机半导体钼二碲化物。
这项技术为在微芯片上光学写入可重构的拓扑电路开辟了新路径。其特性可通过几何形态类比来理解。电子可以形成所谓的拓扑态,只有当材料温度低于某一临界值时,基于该方法有望制备微型干涉仪等器件,并实现对其拓扑与磁性的动态调控。通过控制激光,这项进展为未来开发可调谐的光电子电路提供了潜在可能。材料整体便呈现出宏观磁性。往往需要先将其加热至临界温度以上,团队还能在材料中“绘制”出不同拓扑铁磁态的边界,拓扑态具有稳定且明确的定义,仅通过光照即可实现这一极性翻转过程,
传统上,此次研究表明,这种排列通常需要克服内部热运动的无序影响,然而,在这种材料中,并且材料的拓扑性质对翻转的动态过程产生了影响。通过光学信号辨析出自旋方向的改变。团队通过调控使电子在绝缘态与金属态之间转变。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,如同球体与环面之间的本质区别,若要改变铁磁体的磁极方向,使电子自旋得以重新定向,实验中,每个电子的自旋都会产生微弱磁场,图源:恩里克·萨哈冈/巴塞尔大学" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important; width: 100%; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-02/03/469416_774909e3-dda5-41d0-a055-15c81b244e81copy.jpg" compresssuccess="1" data-id="223945" data-wenge-id="223945" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/69818347e4b078fce44a566a.jpeg" id="img-null">