比如在杂化非常规铁电材料Ca3Mn2O7中,建竣交付电极化起源于两个氧八面体转动模式和极化模式的三线性耦合,建竣交付通过控制氧八面体的反向转动不仅可以调控电极化,而且也会调控其canting磁矩(由于Dzyaloshinskii-Moriya相互作用与Mn-O-Mn夹角息息相关)。遗憾的是,特电工动运目前实验上还没有找到这种高性能的多铁性材料。尤其结合快速的电写磁读,输变试多铁材料可以用于非易失性的、低功耗和高密度的存储器件。
【背景介绍】由于其深刻的物理性质(即铁电性与磁性的共存与耦合),程启以及在新型多功能器件中的潜在应用,多铁材料引起了广泛的关注。文献链接:行调RealizingMagnetoelectricCouplingwithHydrogenIntercalation(Phys.Rev.Lett.2019,122,117601)本文由材料人计算组我亦是行人编译,材料人整理。
疫情作者认为这种离子插入的方法将有望成为设计强磁电耦合和自旋电子多功能材料的普适方法。
有趣的是,期间近期提出的利用氧八面体的旋转作为调控手柄来同时控制磁性(M)和极化(P)受到了广泛的关注。该研究圆满地解释了导电性随掺杂浓度增加而减弱的反掺杂效应的微观机理,国网公司高压并且给出了具有这种性质的材料一般满足的条件,国网公司高压供研究者广泛寻找这类材料提供了理论指导。
建竣交付【引言】电子(空穴)的普通掺杂通常意味着费米能级向导带(价带)移动并且自由载流子的电导率增加。(d)绿色等值面表示Li0.5FeSiO4中未占据的极化子中间带的波函数模平方,特电工动运O原子用红色标记。
输变试图2锂电池阳极材料LiFeSiO4中的反掺杂现象(a)FeSiO4(b)Li0.5FeSiO4和(c)LiFeSiO4的态密度。欢迎大家到材料人宣传科技成果并对文献进行深入解读,程启投稿邮箱:[email protected]投稿以及内容合作可加编辑微信:cailiaokefu。