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多鐵性是指鐵電性、鐵磁性、鐵彈性等多種有序的共存。多鐵性材料與磁電耦合效應(yīng)不僅蘊(yùn)含著豐富的基礎(chǔ)物理問(wèn)題,而且具有重要的應(yīng)用前景,是近年來(lái)凝聚態(tài)物理和材料科學(xué)的個(gè)研究熱點(diǎn)。多鐵性材料分為復(fù)合材料和單相材料兩大類(lèi),復(fù)合材料的磁電耦合是用界面效應(yīng)實(shí)現(xiàn)的間接耦合,單相材料的磁電耦合是種本征的體效應(yīng)。在過(guò)去的十多年里,人們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了種類(lèi)繁多的單相多鐵性材料。然而,已知的單相多鐵性材料的磁電耦合效應(yīng)(磁場(chǎng)控制電化或者電場(chǎng)控制磁性)通常比較微弱,這大地限制了單相多鐵性材料在未來(lái)磁電子學(xué)器件中的應(yīng)用。如何大幅度提高單相材料的磁電耦合效應(yīng)成為該域面臨的個(gè)重大挑戰(zhàn)。
近期,中國(guó)科學(xué)院物理研究所/北京凝聚態(tài)物理國(guó)家實(shí)驗(yàn)室孫陽(yáng)研究員(Quantum Design產(chǎn)品用戶(hù))、柴晟副研究員和博士生翟昆等在種Y-型六角鐵氧體Ba0.4Sr1.6Mg2Fe12O22中實(shí)現(xiàn)了巨大的磁電耦合效應(yīng),獲得了高達(dá)33000 ps/m的正磁電耦合系數(shù)和32000 ps/m的逆磁電耦合系數(shù),創(chuàng)造了單相材料磁電耦合效應(yīng)的新記錄。
圖1. 六角鐵氧體Ba2-xSrxMg2Fe12O22 在 10 K下的正磁電耦合效應(yīng)
六角鐵氧體是類(lèi)具有六角晶系的鐵基氧化物,按照結(jié)構(gòu)單元的不同,可進(jìn)步劃分為M, W, X, Y, Z, 和U型六角鐵氧體。由于存在多種磁性相互作用的競(jìng)爭(zhēng),在六角鐵氧體中可以通過(guò)部分元素替換產(chǎn)生豐富的非共線(xiàn)螺旋磁結(jié)構(gòu)。對(duì)于些定的螺旋磁結(jié)構(gòu),非共線(xiàn)的自旋之間可以通過(guò)逆Dzyaloshinskii-Moriya相互作用產(chǎn)生宏觀(guān)電化,從而導(dǎo)致磁有序驅(qū)動(dòng)的第二類(lèi)多鐵性與磁電耦合效應(yīng)。在以往的研究中,雖然人們已經(jīng)在些六角鐵氧體中觀(guān)察到較強(qiáng)的磁電耦合效應(yīng),但是,對(duì)于如何在六角鐵氧體中進(jìn)步實(shí)現(xiàn)巨大的磁電耦合效應(yīng),還缺乏清晰的認(rèn)識(shí)和思路?!?/span>
圖2. 六角鐵氧體Ba2-xSrxMg2Fe12O22 (x = 1.6)在 10 K下的逆磁電耦合效應(yīng)
為了理解Y-型六角鐵氧體Ba0.4Sr1.6Mg2Fe12O22中巨磁電耦合效應(yīng)的物理起源,博士生翟昆合成出Ba2-xSrxMg2Fe12O22(0.0≤x≤1.6) 系列單晶樣品,系統(tǒng)研究了其宏觀(guān)磁性和磁電耦合效應(yīng)隨Sr含量的變化關(guān)系。同時(shí),孫陽(yáng)研究組與美國(guó)橡樹(shù)嶺國(guó)家實(shí)驗(yàn)室曹慧波博士等合作,用中子散射技術(shù)詳細(xì)研究了這系列單晶樣品的磁結(jié)構(gòu),給出了Ba2-xSrxMg2Fe12O22體系中圓錐狀螺旋磁結(jié)構(gòu)隨Sr含量及外加磁場(chǎng)變化的相圖。
圖3. 六角鐵氧體中自旋錐對(duì)稱(chēng)性與磁電耦合系數(shù)的關(guān)系
研究結(jié)果發(fā)現(xiàn),六角鐵氧體中磁電耦合效應(yīng)的強(qiáng)度與自旋錐的對(duì)稱(chēng)性密切相關(guān):當(dāng)自旋錐的對(duì)稱(chēng)性從四重對(duì)稱(chēng)性降低到二重對(duì)稱(chēng)性時(shí),在外加磁場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下自旋錐可以發(fā)生180度翻轉(zhuǎn);同時(shí),自旋結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的電化也會(huì)隨之發(fā)生180度反向。通過(guò)元素替換調(diào)控磁各向異性使得這相變發(fā)生在零磁場(chǎng)附近,就會(huì)導(dǎo)致巨大的磁電耦合系數(shù)。因此,該項(xiàng)研究不僅獲得了迄今為止單相材料中zui大的正逆磁電耦合系數(shù),也為如何提高多鐵性六角鐵氧體中的磁電耦合效應(yīng)指明了方向。
以上研究成果發(fā)表于Nature Communications 8,519(2017)。該工作得到了國(guó)家自然科學(xué)基金(11534015,11374347),科技部(2016YFA0300701)和中國(guó)科學(xué)院項(xiàng)目(XDB07030200)的支持。
文章來(lái)源:(中國(guó)科學(xué)院物理研究所磁學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,zui終解釋權(quán)歸中國(guó)科學(xué)院物理研究所磁學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室所有)
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