2017年中盘点-华人学者Nature成果!
文章来源:BALAB | 作者:编辑部 | 发布时间:2017-06-28 | 4807 次浏览 | 分享到:

2Ge2Te6是一种近于理想的二维Heisenberg铁磁体,因而对于研究根本的自旋行为、打开新领域的研究如超集成型自旋电子设备有着很大的意义。

文献链接:Discovery of intrinsic ferromagnetism in two-dimensional van der Waals crystals(Nature,2017,DOI:10.1038/nature22060)


6、清华大学于浦:首次实现电场诱导下的双离子调控可逆结构三相相变


清华大学于浦副教授和吴健教授(共同通讯作者)于Nature上发表了题为“Electric-field control of tri-state phase transformation with a selective dual-ion switch”的研究论文,首次报道了在电场下,双离子调控的可逆且非易失性的结构相变。通过控制O2+和H+离子相互独立的嵌入和脱出,可实现在三个不同材料相间的可逆转变:钙钛矿型的SrCoO3-δ、钙铁石型的SrCoO2.5和新结构的HSrCoO2.5。研究这三种不同相的光学吸收性质,发现通过选择性的控制可见光和红外光的透过率,可产生双频段的电致变色效应,从而可应用于智能玻璃中。同时,三种相相互截然不同的电和磁特性使得能实现电场调控的磁性转变。这为电场调控材料结构相转变和相应的性能打开新的研究途径。同期,美国普渡大学的Shriram Ramanathan教授为该成果撰写了题为“Condensed-matter physics: Functional materials at the flick of a switch”的新闻评述(Nature,2017,DOI:10.1038/546040a)。

文献链接:Electric-field control of tri-state phase transformation with a selective dual-ion switch(Nature,2017,DOI:10.1038/nature22389)


7、华盛顿大学西雅图分校许晓栋Nature: 二维分子晶体铁磁性重大发现!


华盛顿大学西雅图分校的许晓栋和麻省理工学院的Pablo Jarillo-Herrero(共同通讯作者)等人利用磁域观测显微镜证实了单层CrI3二维材料为Ising铁磁体,具有面外的自旋取向。居里温度为45K,仅些微的低于块体材料(61K),这与弱的夹层耦合相对应。并且,研究发现受层数影响的磁性相,表明在分子晶体中受厚度影响的物理性质。双层CrI3具有变磁性效应,展现出受抑制的磁性,而三层CrI3中夹层的铁磁性则被修复。这项研究为揭示材料中不同寻常的原子级特性进而研究材料的磁性,如电调控的磁电子学、范德华力引起的界面效应等都提供了研究基础。以上研究成果以“Layer-dependent ferromagnetism in a van der Waals crystal down to the monolayer limit"为题与张翔院士以"Discovery of intrinsic ferromagnetism in two-dimensional van der Waals crystals"为题的研究成果一起背靠背刊登于Nature上。同期,宾夕法尼亚大学的Nitin Samarth教授为该成果撰写了题为“Condensed-matter physics: Magnetism in flatland”的新闻评述(Nature,2017,DOI:10.1038/546216a)。

文献链接:Layer-dependent ferromagnetism in a van der Waals crystal down to the monolayer limit(Nature,2017,DOI:10.1038/nature22391)


8、中科院物理研究所:首次观测到三重简并费米子


中科院北京凝聚态物理国家实验室丁洪研究员、钱天副研究员和石友国研究员(共同通讯作者)在Nature上发表了题为“Observation of three-component fermions in the topological semimetal molybdenum phosphide”的文章。并列第一作者为中科院物理所博士生吕佰晴(实验观测)、冯子力(样品制备)、许秋楠(理论计算)。该团队取得了凝聚态物理领域的重大突破,利用角分辨光电子能谱(ARPES)在拓扑半金属磷化钼材料中观察到了一种非常规的三重简并费米子,打破了传统的Dirac-Weyl-Majorana分类和进行核心级别的光电子测量,以确认MoP的化学成分及电子结构,在(100)和(001)表面上进行系统的ARPES测量。相比之下,使用软X射线获得的数据清楚地表现出两个切割表面上的带分散和费米面。不仅大大提高了ARPES测量的体积灵敏度,而且还增加了垂直于表面的内在动量分辨率,促进MoP等三维系统的电子结构的提取。