研究背景多铁性是凝聚态物理领域的一个重要研究课题,示多市公司入它同时涉及材料的charge,orbital,spin和lattice自由度,具有丰富的物理现象和内涵。物联网专围其中的磁电耦合效应被广泛认为是值得挑战且最具发展潜力的研究方向。基于密度泛函理论的第一性原理计算,项资并且在计算中考虑到库伦排斥作用(HubbardU),项资得到Y2NiMnO6的基态磁结构为铁磁性,同时发现↑↑↓↓的反铁磁结构能量非常接近与铁磁性结构的能量。
图5.发生电极化180º翻转的绝热路径图6.(a)总能量随偶数层自旋方向的变化; (b) 总电极化以及离子部分和电子部分的贡献随自旋方向的变化结论针对多铁性材料中磁性和铁电性共存及耦合的问题,金项家上本文提出了一种使电极化发生180º反转的spin-flop模型。通过拟合Heisenberg哈密顿量,示多市公司入得到最近邻以及次近邻交换积分,示多市公司入并且利用蒙特卡洛模拟结合平均场近似估算了Y2NiMnO6的磁性转变温度为75~80K,非常接近与实验值81K。
两部分的贡献方向相同,物联网专围且大小在同一数量级上,这是导致Yi2NiMnO6体系具有较大电极化的主要原因 (图4)。
项资并且系统讨论了↑↑↓↓磁结构对体磁电耦合效应的本征影响。笔者定期梳理近期材料类系列刊中MOFs的相关文章,金项家上一起了解下相关研究。
文献链接:示多市公司入DOI:10.1002/adma.202002165图7 LC-MOF膜的形态与表征AFM:示多市公司入单晶染料配位MOF用于多光子泵浦的高极化微型激光器室温、低阈值、光稳定性、成本效益、高效率、小型化和全固态激光器在许多技术和医疗应用领域都非常受欢迎。相关研究以AmbientChemicalFixationofCO2 UsingaRobustAg27ClusterBasedTwo-DimensionalMetal-OrganicFramework为题目,物联网专围发表在Angew.上。
预计该方法将为此类宏观微孔材料的合成提供新的途径,项资并可应用于能源相关材料等领域。为了进一步探测辐射稳定性,金项家上对MOF进行了He2+离子辐照研究。