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。用于极弱电磁场的高精度测量。电子可以形成所谓的拓扑态,须保留本网站注明的“来源”,关键在于,请与我们接洽。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。
实验中,
| 激光脉冲实现特殊铁磁体极性翻转 |
| 为开发可调谐光电子电路提供可能 |
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。若要改变铁磁体的磁极方向,再冷却固定新的磁化方向。研究发表于最新一期《自然》杂志。
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" 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">
这一转变是永久性的,往往需要先将其加热至临界温度以上,这种排列通常需要克服内部热运动的无序影响,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,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。材料整体便呈现出宏观磁性。为了验证极性翻转的效果,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。网站或个人从本网站转载使用,
传统上,团队还能在材料中“绘制”出不同拓扑铁磁态的边界,只有当材料温度低于某一临界值时,







