主要观点总结
本文报道了Rina Takagi和Shinichiro Seki课题组在Nat. Mater.上发表的研究,研究了在室温下共线反铁磁体FeS中的自发霍尔效应。该研究发现,时间反演后的平移对称(TtS)被打破,↑↓和↓↑自旋态可以诱导自发霍尔效应的相反符号,为室温下导电体系中自旋态的电读取和可能的写入铺平了道路。
关键观点总结
关键观点1: 研究背景及重要性
该研究解决了常规反铁磁体无法承载特定功能的问题,为信息介质的新应用打开了大门。
关键观点2: 研究方法和实验结果
研究人员观察了FeS中自发霍尔效应的实验结果,并分析了其微观成因,发现时间反演后的平移对称被打破,↑↓和↓↑自旋态诱导了自发霍尔效应的相反符号。
关键观点3: 科学发现和解释
该研究发现TtS破缺的共线反铁磁体可以作为一种信息介质,在极小的磁化强度下实现非平庸的自旋电子响应。
关键观点4: 相关文献和研究领域
文章还提到了其他相关文献和注释,涉及反铁磁自旋电子学和非共线反铁磁自旋电子学的研究。
文章预览
2024年12月13日,Nat. Mater.在线发表了东京大学 Rina Takagi和 Shinichiro Seki 课题组的研究论文,题目为《 Spontaneous Hall effect induced by collinear antiferromagnetic order at room temperature 》。 磁信息通常存储在铁磁体中,由于时间反演对称性破缺 ,↑和↓自旋态是可区分的。 这些 态诱导与磁化成比例的霍尔效应的相反符号,这被广泛用于它们的电读出。 相比之下,具有共线反平行自旋构型的常规反铁磁体不能承载这样的功能,因为Tt对称(时间反演T后是平移t对称)和缺乏宏观磁化。 在此研究中,作者报道了 室温下共线反铁磁体FeS中自发霍尔效应 的实验观察。这种化合物 在220 K < T < 600 K的温度下具有易平面反铁磁序 ,其中时间反演后的平移对称(TtS)被打破, ↑↓和 ↓ ↑自旋态可以诱导自发霍尔效应的相反符号 。详细分析表明,观察到的 自发霍尔信号并不
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