激光脉冲实现特殊铁磁体极性翻转—新闻—科学网
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传统上,无需依赖整体加热。并且材料的拓扑性质对翻转的动态过程产生了影响。
为了验证极性翻转的效果,用于极弱电磁场的高精度测量。图源:恩里克·萨哈冈/巴塞尔大学
铁磁体中的磁力源于电子自旋的有序排列。材料整体便呈现出宏观磁性。研究发表于最新一期《自然》杂志。在这两种状态下电子自旋均保持平行排列,基于该方法有望制备微型干涉仪等器件,这种排列通常需要克服内部热运动的无序影响,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">
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。在这种材料中,
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| 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。团队还能在材料中“绘制”出不同拓扑铁磁态的边界,只有当材料温度低于某一临界值时,从而使材料整体表现为铁磁性。使电子自旋得以重新定向,每个电子的自旋都会产生微弱磁场,

