物理科技原文重点摘录
实现单向电荷密度波的可逆切换与滞回调控
先了解这件事
中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心高鸿钧院士团队在磁性笼目金属GdTi₃Bi₄中开展了系统性地深入研究,通过极低温强磁场扫描隧道显微镜/谱技术,发现了双畴电荷密度波,且首次实现了电荷密度波条纹取向的原位可逆可控切换,并揭示了旋转磁场通过调控反铁磁自旋构型驱动电荷密度波取向切换的自旋-电荷耦合机制。 其主要创新性工作包括:1. 发现了GdTi₃Bi₄解理面上周期为3a₀×1a₀的单向电荷密度波,该调制存在两类相差60°的取向畴Q₁和Q₂,并由清晰的畴壁分隔;2. 发展了基于旋转面内磁场的单向电荷密度波取向调控方法,实现了Q₁和Q₂构型之间的可控、可逆切换,揭示了该切换过程具有C2对称性和高度重复性;3. 构建了电荷密度波取向随磁场方向演化的完整相图,观测到约50°的角向滞回窗口,并与面内反铁磁畴相图建立直接对应关系,揭示了自旋介导的滞回切换机制。 相关成果以“Spin-mediated hysteretic switching of unidirectional charge
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2026年7月20日 · 中科院物理所科研动态
实现单向电荷密度波的可逆切换与滞回调控 ↗中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心高鸿钧院士团队在磁性笼目金属GdTi₃Bi₄中开展了系统性地深入研究,通过极低温强磁场扫描隧道显微镜/谱技术,发现了双畴电荷密度波,且首次实现了电荷密度波条纹取向的原位可逆可控切换,并揭示了旋转磁场通过调控反铁磁自旋构型驱动电荷密度波取向切换的自旋-电荷耦合机制。 其主要创新性工作包括:1. 发现了GdTi₃Bi₄解理面上周期为3a₀×1a₀的单向电荷密度波,该调制存在两类相差60°的取向畴Q₁和Q₂,并由清晰的畴壁分隔;2. 发展了基于旋转面内磁场的单向电荷密度波取向调控方法,实现了Q₁和Q₂构型之间的可控、可逆切换,揭示了该切换过程具有C2对称性和高度重复性;3. 构建了电荷密度波取向随磁场方向演化的完整相图,观测到约50°的角向滞回窗口,并与面内反铁磁畴相图建立直接对应关系,揭示了自旋介导的滞回切换机制。 相关成果以“Spin-mediated hysteretic switching of unidirectional charge