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福建物構(gòu)所研究低維磁性材料方面取得重要進展

  由于自旋量子效應(yīng)的存在,低維磁性材料會出現(xiàn)與三維磁性材料不一樣的磁性基態(tài)。對于二維自旋體系,量子漲落和熱漲落之間的競爭將主導(dǎo)磁相變行為,長程序反鐵磁相變有可能克服量子漲落而出現(xiàn)。

  近日,中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所結(jié)構(gòu)化學(xué)國家重點實驗室何長振課題組制備了自旋S = 1/2的同構(gòu)化合物BiOCu2(XO3)(SO4)(OH)·H2O [X = Te(1), Se(2)]。該系列化合物具有典型的二維層狀結(jié)構(gòu),二價Cu2+磁性離子的平面拓撲結(jié)構(gòu)是介在籠目(kagome)晶格和星(star)晶格之間的新型自旋晶格。磁性測試結(jié)果表明,化合物1出現(xiàn)了非磁性自旋能隙基態(tài),而化合物2在24K以下出現(xiàn)反鐵磁有序態(tài)。理論計算模擬看出化合物1的自旋能隙基態(tài)可能是由于Cu2+離子的二聚體化,化合物2的反鐵磁基態(tài)則克服了Cu2+離子的二聚體化。這種由非磁性離子置換誘導(dǎo)的有序-無序量子相變現(xiàn)象在二維籠目(kagome)晶格相關(guān)體系中比較罕見。研究成果發(fā)表在《美國化學(xué)會志》上。

  研究工作得到了國家自然科學(xué)基金面上項目和中科院重點部署項目的支持。

  探索低維磁性和自旋阻措材料是材料科學(xué)和凝聚態(tài)物理交叉領(lǐng)域的一個重要研究課題。在實際的材料中由于晶體場、自旋——軌道耦合以及鏈間/層間耦合等作用,使得低溫基態(tài)性質(zhì)可能更傾向于有序化,真正具有量子自旋液體基態(tài)(能隙或無能隙)的材料實際上還很少。
  由于自旋量子效應(yīng)的存在,低維磁性材料會出現(xiàn)與三維磁性材料不一樣的磁性基態(tài)。對于二維自旋體系,量子漲落和熱漲落之間的競爭將主導(dǎo)磁相變行為,長程序反鐵磁相變有可能克服量子漲落而出現(xiàn)。

  近日,中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所結(jié)構(gòu)化學(xué)國家重點實驗室何長振課題組制備了自旋S = 1/2的同構(gòu)化合物BiOCu2(XO3)(SO4)(OH)·H2O [X = Te(1), Se(2)]。該系列化合物具有典型的二維層狀結(jié)構(gòu),二價Cu2+磁性離子的平面拓撲結(jié)構(gòu)是介在籠目(kagome)晶格和星(star)晶格之間的新型自旋晶格。磁性測試結(jié)果表明,化合物1出現(xiàn)了非磁性自旋能隙基態(tài),而化合物2在24K以下出現(xiàn)反鐵磁有序態(tài)。理論計算模擬看出化合物1的自旋能隙基態(tài)可能是由于Cu2+離子的二聚體化,化合物2的反鐵磁基態(tài)則克服了Cu2+離子的二聚體化。這種由非磁性離子置換誘導(dǎo)的有序-無序量子相變現(xiàn)象在二維籠目(kagome)晶格相關(guān)體系中比較罕見。研究成果發(fā)表在《美國化學(xué)會志》上。

  研究工作得到了國家自然科學(xué)基金面上項目和中科院重點部署項目的支持。

  探索低維磁性和自旋阻措材料是材料科學(xué)和凝聚態(tài)物理交叉領(lǐng)域的一個重要研究課題。在實際的材料中由于晶體場、自旋——軌道耦合以及鏈間/層間耦合等作用,使得低溫基態(tài)性質(zhì)可能更傾向于有序化,真正具有量子自旋液體基態(tài)(能隙或無能隙)的材料實際上還很少。

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