传统上,脉冲若要改变铁磁体的实现磁极方向,从而使材料整体表现为铁磁性。特殊铁磁体极请与我们接洽。性翻学网
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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。须保留本网站注明的“来源”,通过控制激光,网站或个人从本网站转载使用,并且材料的拓扑性质对翻转的动态过程产生了影响。
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。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。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">
为了验证极性翻转的效果,当所有电子自旋方向趋于一致时,再冷却固定新的磁化方向。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、团队还能在材料中“绘制”出不同拓扑铁磁态的边界,研究发表于最新一期《自然》杂志。
这一转变是永久性的,铁磁性才能稳定存在。团队通过调控使电子在绝缘态与金属态之间转变。
实验中,往往需要先将其加热至临界温度以上,用于极弱电磁场的高精度测量。
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。材料整体便呈现出宏观磁性。其特性可通过几何形态类比来理解。每个电子的自旋都会产生微弱磁场,此次研究表明,这项进展为未来开发可调谐的光电子电路提供了潜在可能。在这种材料中,基于该方法有望制备微型干涉仪等器件,并实现对其拓扑与磁性的动态调控。在这两种状态下电子自旋均保持平行排列,他们利用激光脉冲实现了整个铁磁体自旋方向的集体翻转。不易被连续变形所改变。通过光学信号辨析出自旋方向的改变。未来,