主要观点总结
本文介绍了中国科学院物理研究所龙有文研究员团队成功制备的具有A位有序钙钛矿结构的CaFe₃Ti₄O₁₂体系。该材料不仅产生位移型铁电极化,而且形成了长程磁有序,磁有序结构可以被外磁场改变,从而实现了磁场对位移型铁电极化的调控。这是位移型铁电材料中的重大突破,为设计制备具有显著磁电耦合效应的铁电材料提供了新思路。
关键观点总结
关键观点1: 位移型铁电材料的挑战
位移型铁电材料的自发电极化通常不能由外磁场调控,如何在这些材料中实现磁场可调的铁电性是一个挑战。
关键观点2: CaFe₃Ti₄O₁₂体系的发现
中国科学院物理研究所龙有文研究员团队成功制备了具有A位有序钙钛矿结构的CaFe₃Ti₄O₁₂体系,发现该材料中的离子不仅产生位移型铁电极化,还形成了长程磁有序。
关键观点3: 磁场对铁电极化的调控
CaFe₃Ti₄O₁₂体系的磁有序结构可以被外磁场改变,实现了磁场对位移型铁电极化的调控,这是位移型铁电材料中的重大突破。
关键观点4: 显著的磁电耦合效应
CaFe₃Ti₄O₁₂体系的磁电耦合系数高达前所未有的值,甚至可与第二类多铁性材料相比。
关键观点5: 研究的影响
这项工作为设计制备具有显著磁电耦合效应的铁电材料提供了新思路,是位移型铁电材料领域的一项重大进展。
文章预览
位移型铁电材料(如BaTiO ₃ 、PbTiO ₃ 等)因其优异的性能在电容器、传感器和驱动器等众多领域得到了广泛的应用。 但是,这些材料的自发电极化往往由非磁性的d⁰或6s² 离子的位移引起,使得外磁场几乎不能调控材料的电极化强度。尽管在少数位移型铁电材料中发现磁性离子直接参与了电极化的形成,但是这些材料大多具有稳定的反铁磁结构,外磁场很难调控磁有序结构以及和磁有序(磁畴)关联的铁电极化(铁电畴)。因此, 如何在位移型铁电材料中实现磁场可调的铁电性是一个极具挑战的科学问题。 中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心磁学国家重点实验室龙有文研究员团队,通过与所内外团队的密切合作,利用高压高温实验手段 成功制备了具有A位有序钙钛矿结 构的CaFe₃Ti₄O₁₂体 系 ,发现该材料中的 离子不仅 产生
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