自旋呈螺旋状排列的“螺旋磁性材料”有望成为一种利用自旋扭曲方式作为信息的新型自旋电子材料。然而,表现出螺旋磁性的物质很少见,甚至作为自旋电子学材料被研究了很长时间的钙钛矿型过渡金属氧化物也有少量报道。

 这一次,东京大学和大阪大学的研究小组重点研究了具有立方钙钛矿型结构的氧化钴。众所周知,当具有相同结构和螺旋磁性的氧化铁拉伸铁和氧的键长时,自旋排列的扭曲会发生显着变化,我们旨在寻找一种新的磁性相。

 通过超高压氧化处理,合成大的钙钛矿型氧化钴单晶,其键长通过元素取代而延长,同时保持钴和氧之间的强键,这被认为是螺旋磁性所必需的。对获得的单晶进行磁化测量,发现通过将钴和氧之间的键长仅增加约 1%,铁磁相转变为新的磁相。此外,实验和理论计算证实,这种新的磁相是螺旋磁相。

 这在世界上首次证明,即使是立方钙钛矿等具有简单晶体结构的氧化物,也可以通过控制过渡金属与氧之间的强键来产生螺旋磁性。

 这一结果为开发新型氧化物螺旋磁性材料提供了新的指导方针,同时,由于晶格增加引起的铁磁-螺旋磁跃迁的磁转换将应用于新的压力传感器和磁性材料。执行器. 预计将导致应用。

纸张信息:[物理综述材料] 近立方钙钛矿 Sr1-xBaxCoO3 的负压诱导螺旋磁性

东京大学

成立于明治10年。日本历史最悠久、日本知识最前沿的大学

东京大学成立于1877年(明治10年),由东京开成学校和东京医学院合并而成。自成立以来,它作为日本领先的大学和东西方文化融合的学术中心,以世界上独特的方式发展了教育和研究。因此,在广泛的领域产生了许多人力资源,许多研究成果 […]

大阪大学

每个人的“真正价值”成为大阪大学的“进化”。一所生活在社区并延伸到世界的大学

大阪大学是一所研究型大学,拥有11个学院和23个系。 自1931年创校以来,以“居于地域,通达世界”为座右铭,打造了以先进的教育和研究能力、教职工的和谐、传统的重量和大阪的优势。我有。利用这些优秀的潜力 […]

东北大学

创造作为创新源泉的优秀研究成果,培养引领下一代的人才

东北大学自开校以来就以“研究至上”的传统、“开门见山”的理念和“尊重实用科学”的精神为基础,拥有丰富的文化和人文底蕴,是人类的一种现象、社会和自然。为此,具有“科学头脑”进行智力探索能力的人力资源,以国际视野展示其在各个领域的专业知识,并引领 […]

大学学报在线编辑部

这是大学学报的在线编辑部。
文章由对大学和教育具有高水平知识和兴趣的编辑人员撰写。