Relativistic spin-momentum locking in ferromagnets
通过密度泛函理论计算,本研究表明,此前在非共线磁体中确立的相对论自旋-动量锁定效应,同样能在具有旋转对称性的广泛类铁磁体中产生强烈的动量依赖自旋响应,为观测涌现现象和开展自旋电子学应用提供了一个极具前景的平台。
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通过密度泛函理论计算,本研究表明,此前在非共线磁体中确立的相对论自旋-动量锁定效应,同样能在具有旋转对称性的广泛类铁磁体中产生强烈的动量依赖自旋响应,为观测涌现现象和开展自旋电子学应用提供了一个极具前景的平台。
本文展示了在 GaAs(111)B 上通过分子束外延生长近相纯极性纤锌矿结构 MnTe 的过程,并揭示了对生长条件的精确控制如何实现从多相态到单相极性层的转变,从而为交错磁性自旋电子学提供了一个极具前景的平台。
本文介绍了一种无需峰分解的反向计量学框架,该框架通过将具有物理启发性的描述符统计量与生成模型进行匹配,从莫尔异质双层结构的超光谱光致发光数据中提取有效的无序坐标,从而在不依赖于具有歧义的多峰光谱拟合的情况下,实现稳健的光学无序诊断。
本研究提出并验证了一种用于计算合金自由能中磁性贡献的第一性原理方法,证明了通过电子结构计算获得的具有物理基础且依赖于结构的磁性参数能够准确重现 Co-Ni 相平衡,并能为多组分磁性系统实现预测性建模。
本文将波矢和频率依赖的交换相关效应纳入了晶体中经典及量子入射粒子的阻遏能介电理论,证明了这些多体相互作用在低速度下显著提高了与实验数据的一致性,而在高速度下则可以忽略不计。
本文研究了多晶体中马氏体微观结构在晶界处的相容性,证明了这种相容性在立方到四方及立方到正交变换中受到高度限制,并为表征零能量微观结构的泰勒变形梯度集建立了新的上界,且该上界独立于晶粒几何形状。
这项研究揭示了超薄 La0.67Sr0.33MnO3 薄膜由于氧缺陷诱导的铁磁-反铁磁相共存,自发形成了稳健且与厚度无关的交换偏置,挑战了将这些材料视为单相铁磁体的传统观点。
本研究探讨了在制备钆掺杂氧化铈(GDC)电解质过程中,变化的等静压压力(49–140 MPa)如何影响其微观结构特征,并进而影响通过电化学阻抗谱表征的宏观电学阻抗。
本研究表明,单相纳米晶 NiCo2O4 中的反相位边界是导致所观察到的巨大交换偏置效应和显著负磁阻效应的潜在机制,突显了该材料在自旋电子学应用中的潜力。
本文报道了具有有序锗空位的 PrGe 新型正交 $Fddb$ 方向。