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近年来,磁性外尔半金属(magnetic Weyl semimetal)因其磁与拓扑性相互作用下的丰富物理现象受到了高度关注,尤其是外尔节点引起的增强的贝里曲率,在磁输运、磁热、磁光效应中都发挥了重要作用。II 型磁性Weyl 半金属Co3Sn2S2因其表面 Fermi arcs、巨大的反常霍尔效应以及负平带磁性等独特现象而成为研究热点。然而,关于Co3Sn2S2磁性外尔半金属中的超快自旋动力学性...
关联氧化物异质界面多自由度之间的强烈耦合相互作用,往往会导致完全不同于体相的奇异物态和新颖物理效应,是设计开发氧化物复合功能材料和新结构器件的有效途径。4d钌酸盐 (ARuO3) 作为复杂氧化物体系中一个重要的家族,表现出巡游铁磁性磁性Weyl费米子、非常规超导、非费米液体等一系列丰富多彩的物理性质。SrRuO3 作为唯一天然具有铁磁性和强自旋轨道耦合(SOC)的钙钛矿氧化物,成为该体系研究的明...
最近,精准智能化学重点实验室吴长征教授课题组发现有机分子与无机结构形成磁性交换新机制,获得高居里温度(> 400 K)和强磁性(4 emu.g-1)的二维铁磁分子材料。相关研究成果以“Room-temperature long-range ferromagnetic order in a confined molecular monolayer”为题于2024年1月10日在线发表在《自然?物理》杂...
本发明涉及炭吸附剂的制备技术,具体为一种磁性多孔炭吸附剂及其制备方 法。为了实现粉状吸附剂的回收再利用和染料等大分子有机污染物的高效吸附, 在碱性溶液中得到磁性金属氢氧化物胶体并与树脂溶液混合;在此过程中,氢氧 化物胶体是模板,水是树脂的原位析出剂,在液相中直接得到树脂/氢氧化物胶体 的复合体系。除去溶剂后经过炭化和/或活化过程,可制备磁性负载的重量可控、 中孔/大孔尺寸、比例可控的具有的磁性多孔...
中国科学院合肥物质科学研究院专利:一种制备碱土金属铁钼氧化物磁性材料的方法
中国科学院深圳先进技术研究院专利:一种多磁性目标的定位方法及定位系统
中国科学院深圳先进技术研究院专利:三边永磁体激磁的磁性齿轮
中国科学院深圳先进技术研究院专利:用于同轴磁性齿轮的定子
本发明属于无机材料和分析技术领域,具体涉及一种海胆状核-壳型的磁性微球及其制备方法和在磷酸化多肽选择性富集方面的应用。该磁性微球是在Fe3O4磁性微球表面以溶胶凝胶法包覆一层SiO2材料,然后再沉积一层锐钛矿晶核,最后通过水热生长使得纳米晶种在表面长成金红石纳米棒,形成具有海胆状外形的磁性微球颗粒。该种磁性材料比表面积大,具有快速的外部磁场响应,对生物样品中痕量磷酸化多肽选择性富集时处理简单、特异...
近年来,二维(2D)材料因具有独特的与自旋相关的物理性质(范德华材料的磁子激子耦合行为和金属有机骨架材料中非常规磁现象等)而引起了物理学家和材料学家们的广泛关注。尤其是具有磁性(铁磁和反铁磁)的二维材料更是下一代自旋电子器件的首选材料。然而,由于反铁磁缺乏净磁化强度以及外磁场响应能力,准确识别它们的磁结构、进而深入理解其反铁磁衍生效应仍然是一个严酷挑战,这极大地限制了二维反铁磁的基础研究和实际应用...
日本分子科学研究所科研人员利用量子模拟技术成功再现了磁性材料内部机制,有望应用于功能材料设计等领域。
基于过渡金属的笼目晶格(kagome lattice)化合物,是探索几何阻挫、关联效应、磁性及拓扑等丰富物理性质的重要材料体系。Co3Sn2S2是具有笼目晶格的磁性外尔半金属,具有内禀反常霍尔效应、拓扑表面态费米弧、手性异常负磁电阻等新奇拓扑物性,是当今凝聚态物理中最有趣的研究对象之一。扫描隧道显微镜(STM)和角分辨光电子能谱等实验发现,Co3Sn2S2的部分物性与特定解理表面密切相关,如自旋轨...
基于过渡金属的笼目晶格(高加米格子,高加米格子)化合物,是探索几何阻挫、关联效应、磁性及拓扑等丰富物理性质的重要材料体系。Co3Sn2S2是具有笼目晶格的磁性外尔半金属,具有内禀反常霍尔效应、拓扑表面态费米弧、手性异常负磁电阻等新奇拓扑物性,是当今凝聚态物理中最有趣的研究对象之一。扫描隧道显微镜(STM)和角分辨光电子能谱等实验发现,Co3Sn2S2的部分物性与特定解理表面密切相关,如自旋轨道极化...
声子是描述固体中晶格集体振动的元激发。一般情况下,声子通过离子运动产生的轨道磁矩较微弱。然而,在一些材料中,声子可通过耦合磁性自由度获得较大的磁矩。大的声子磁矩利于实现磁序与晶格振动的相互调控,引起了科研人员的关注:一方面可以通过操控声子来调控自旋动力学以及材料的宏观磁序;另一方面,可以通过操控磁序来调控声子的性质。当前科学家在一些顺磁体系中已观察到大的声子磁矩,但磁有序体系中的声子磁性罕见于文献...
声子是描述固体中晶格集体振动的元激发。一般情况下,声子通过离子运动产生的轨道磁矩较微弱。然而,在一些材料中,声子可通过耦合磁性自由度获得较大的磁矩。大的声子磁矩有利于实现磁序与晶格振动的相互调控,引起了研究者的广泛兴趣:一方面可以通过操控声子来调控自旋动力学以及材料的宏观磁序;另一方面,也可以通过操控磁序来调控声子的性质。目前,人们在一些顺磁体系中已经观察到大的声子磁矩,但磁有序体系中的声子磁性还...

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