科学家发现一种前所未见的新型磁性Altermagnetism

科学家发现一种前所未见的新型磁性Altermagnetism 一名 PSI 科学家与用于确认发现地磁的仪器说到磁铁,人们通常会想到容易粘在冰箱上的东西,科学上称之为铁磁体。但在大约一个世纪前,人类发现了另一种磁性材料家族,它们不具有这种特性,并将其称为反铁磁体。材料行为的差异可归结为这些材料中磁矩(也称为电子自旋)的自发排列。电子自旋与铁磁体的方向相同,因此在靠近金属表面时会产生磁性。在反铁磁体中,电子自旋方向相反,产生的磁性被抵消。这导致它们无法粘在冰箱上。在变磁性中,电子自旋是交替的,不会产生净宏观磁性。但是,电子能带结构具有很强的自旋极化,可以在材料的能带中翻转。这就是这种材料被称为"变磁体"的原因。2019 年,中国科学院物理研究所研究员托马斯-荣格沃思(Tomas Jungwirth)发现了一类磁性材料,其电子自旋与铁磁体或反铁磁体的电子自旋不一致。2022 年,Jungwirth 与美因茨大学的研究人员一起,提出了存在一类新磁体的理论。在研究过程中,研究小组发现了 200 多种材料,从绝缘体到半导体,甚至超导体,都可能是改变磁体的候选材料。为了证实这些材料中存在独特的自旋对称性,研究人员与瑞士的 SLS 公司合作。他们使用自旋和角度分辨光发射光谱来观察材料中的电子结构。瑞士 SLS 的表面/界面光谱(SIS)光束线仪器他们对碲化锰进行了测试,这种双元素材料通常被归类为反铁磁体。然而,这种材料显示出电子带分裂成两种不同的状态,很像铁磁体。这证实了这种材料确实是一种改变磁体。第三种磁性材料的发现有助于利用自旋电子学提供下一代磁性存储器。在传统电子学中,人们利用电子的电荷。然而,在自旋电子学中,电子的自旋状态也被用来存储信息。新兴的计算领域一直在使用铁磁体来开发此类设备。然而,这些材料所显示的宏观磁性令人担忧,因为它可能会促进比特之间的串扰。由于改磁体不显示净磁性,但具有很强的自旋效应,因此可以作为自旋电子学的理想候选材料。"超电磁实际上并不是什么非常复杂的东西。它是一种完全基本的东西,几十年来就在我们眼前,而我们却没有注意到它,"荣格沃思在一份新闻稿中说。"它存在于人们抽屉里的许多晶体中。从这个意义上说,现在我们将它公之于众,世界各地的许多人将能够研究它,从而产生广泛的影响。研究成果发表在今天的《自然》杂志上。 ... PC版: 手机版:

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科学家展示了通过对多铁性材料施加应变来控制磁化方向的能力

科学家展示了通过对多铁性材料施加应变来控制磁化方向的能力 用低电场引导磁化对于推动有效的自旋电子器件至关重要。在自旋电子学中,电子自旋或磁矩的特性被用于信息存储。通过应变改变轨道磁矩,就有可能操纵电子自旋,从而增强磁电效应,实现卓越性能。东京大学的 Jun Okabayashi 等日本研究人员揭示了界面多铁氧体中的应变诱导轨道控制机制。在多铁氧体材料中,磁性可以通过电场来控制这有可能带来高效的自旋电子器件。Okabayashi 及其同事研究的界面多铁氧体由铁磁材料和压电材料之间的结点组成。材料的磁化方向可以通过施加电压来控制。界面多铁性结构和磁化方向控制。资料来源:Takamasa Usami研究小组展示了材料中大磁电效应的微观起源。压电材料产生的应变可以改变铁磁材料的轨道磁矩。他们利用可逆应变揭示了界面多铁磁性材料中特定元素的轨道控制,并为设计具有大磁电效应的材料提供了指导。这些发现将有助于开发耗电更少的新型信息书写技术。这项研究得到了日本学术振兴会、日本科学技术振兴机构、日本自旋电子研究网络和矢崎科学技术纪念基金会的资助。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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科学家发现光与磁之间的突破性联系 耶路撒冷希伯来大学应用物理和电气工程研究所自旋电子学实验室主任阿米尔-卡普亚教授宣布了光磁相互作用领域的一项关键性突破。该团队的这一意外发现揭示了光学激光束控制固体磁性状态的机制,有望在各行各业得到切实应用。卡普亚教授说:"这一突破标志着我们对光与磁性材料之间相互作用的理解发生了范式转变。它为光控高速存储技术,特别是磁阻随机存取存储器(MRAM)和创新光学传感器的开发铺平了道路。事实上,这一发现标志着我们对光磁动力学理解的重大飞跃。"利用光束进行磁记录(应用)。资料来源:Amir Capua与光辐射的快速行为相比,磁铁的反应速度较慢,因此通常较少受到关注。通过研究,研究小组得出了一个新的认识:快速振荡光波的磁性成分具有控制磁铁的能力,从而重新定义了物理原理关系。有趣的是,他们发现了一种描述相互作用强度的基本数学关系,它将光的磁场振幅、频率和磁性材料的能量吸收联系在一起。这一发现与量子技术领域密切相关,并结合了迄今为止几乎没有重叠的两个科学界的原理:"我们是利用量子计算和量子光学界公认的原理,但在自旋电子学和磁学界却不太适用的原理,才得出这一认识的,当磁性材料和辐射处于完全平衡状态时,二者之间的相互作用已被充分证实。然而,迄今为止,人们对辐射和磁性材料不平衡的情况只做了非常片面的描述。这种非平衡状态是量子光学和量子计算技术的核心。我们借用量子物理学的原理,对磁性材料中的这种非平衡状态进行了研究,从而获得了磁体甚至可以对光的短时间尺度做出反应的基本认识。此外,这种相互作用被证明是非常重要和有效的。我们的发现可以解释过去二三十年间报道的各种实验结果。"这一发现具有深远的意义,特别是在利用光和纳米磁体进行数据记录的领域。它预示着超高速、高能效光控 MRAM 的潜在实现,以及各行各业信息存储和处理领域的重大变革。此外,在发现这一发现的同时,研究小组还推出了一种能够检测光的磁性部分的专用传感器。与传统传感器不同的是,这种尖端设计提供了各种应用的多功能性和集成性,有可能彻底改变以各种方式利用光的传感器和电路设计。这项研究由自旋电子学实验室的博士候选人 Benjamin Assouline 负责,他在这一突破性发现中发挥了至关重要的作用。由于认识到这一突破的潜在影响,该团队已申请了多项相关专利。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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一项研究将铁磁性材料的范围扩大到了二硫化钼

一项研究将铁磁性材料的范围扩大到了二硫化钼 二维半导体材料二硫化钼中充满了电子(红色球体)。电子与电子之间的相互作用使所有电子(红色箭头)的自旋朝同一方向排列。铁磁态中单个电子自旋翻转所需的交换能可以通过两条特定光谱线之间的间隔来确定。资料来源:N. Leisgang,哈佛大学,前巴塞尔大学/西塞尔大学物理系巴塞尔大学物理系和瑞士纳米科学研究所的理查德-沃伯顿(Richard Warburton)教授领导的研究人员发现,二硫化钼在某些条件下也具有铁磁性。在低温和外部磁场的作用下,这种材料中的电子自旋都指向同一个方向。研究人员在发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters)杂志上的最新研究中,确定了在这种铁磁态中翻转单个电子自旋所需的能量。这种"交换能"非常重要,因为它描述了铁磁性的稳定性。"我们用激光激发了二硫化钼,并分析了它发出的光谱线,"该研究的主要作者 Nadine Leisgang 博士解释说。鉴于每条光谱线都对应特定的波长和能量,研究人员能够通过测量特定光谱线之间的间隔来确定交换能量。他们发现,在二硫化钼中,这种能量只比在铁中小 10 倍左右,这表明这种材料的铁磁性非常稳定。虽然解决方案看似简单,但要正确分配光谱线却需要大量的侦查工作。二维材料因其量子力学效应产生的特殊物理特性,在材料研究领域发挥着重要作用。它们还可以堆叠形成"范德华异质结构"。在本研究的例子中,二硫化钼层被六方氮化硼和石墨烯包围。这些层通过微弱的范德华键结合在一起,因其独特的性质而在电子学和光电子学领域备受关注。了解它们的电气和光学特性对于将其应用于未来技术至关重要。编译自/ScitechDailyDOI: 10.1103/PhysRevLett.133.026501 ... PC版: 手机版:

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科学家发现新型二维量子材料 质量增加100倍 "CeSiI中的电子比普通材料中的电子质量大100倍。这就是它们被称为重费米子的原因。"这项研究背后的乌普萨拉大学研究人员之一Chin-Shen Ong说:"CeSiI的特别之处在于,这种有效质量是各向异性的,它取决于电子在原子层中移动的方向。"瑞典乌普萨拉大学物理与天文学系研究员Chin-Shen Ong。资料来源:乌普萨拉大学这项研究是乌普萨拉大学材料理论研究人员与美国哥伦比亚大学研究人员的合作成果。对于乌普萨拉大学的材料研究人员来说,主要问题是从理论上研究材料中电子的量子特性。重费米子的背景和意义重费米子化合物是一类电子相互作用异常强烈的材料。在此过程中,它们在所谓的量子波动中协调运动。这种相互作用使电子的质量比普通材料中的电子大 100 或 1000 倍。这些量子波动被认为在许多至今无法解释的量子现象中发挥了重要作用,如非常规超导现象(电流可以通过材料而不损失能量)和磁性。这种新型量子材料是在哥伦比亚大学实验室合成的,其独特之处在于它具有类似二维的晶体结构,各层之间有明显的分离,原子厚度很薄。这些层由铈、硅和碘(CeSiI)组成,是首例具有重费米子的二维材料。有关重费米子材料的研究已经进行了几十年,但直到现在,研究重点仍是原子紧密排列成三维结构的材料。早在 20 世纪 70 年代,乌普萨拉大学的研究人员就开始重点研究铈基材料,并取得了巨大成功。然而,由哥伦比亚大学实验室合成的这种新材料却独一无二,因为它具有类似二维的晶体结构,各层之间有明显的分离,原子厚度很薄。这些层由铈层、硅层和碘层(CeSiI)组成,是首例具有重费米子的二维材料。"有了这一发现,我们现在有了一个大大改进的材料平台,可以用来研究相关电子结构。二维材料就像乐高积木。我们的合作伙伴已经在着手添加其他二维材料的层,以创造出一种具有定制量子特性的新材料,"Chin-Shen Ong 说。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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剑桥科学家在新型二维材料中实现了长期追求的量子态稳定性

剑桥科学家在新型二维材料中实现了长期追求的量子态稳定性 卡文迪什实验室的研究人员在六方氮化硼(hBN)中发现了原子缺陷在环境条件下的自旋相干性,这是量子材料领域的一项罕见成就。这项发表在《自然-材料》(Nature Materials)上的研究强调,这些自旋可以用光来控制,对未来的量子技术(包括传感和安全通信)具有广阔的前景。研究结果还强调了进一步探索提高缺陷可靠性和延长自旋存储时间的必要性,凸显了氢化硼在推进量子技术应用方面的潜力。资料来源:埃莉诺-尼科尔斯,卡文迪什实验室自旋相干性是指电子自旋能够长期保持量子信息。这一发现意义重大,因为能够在环境条件下承载量子特性的材料相当罕见。发表在《自然-材料》(Nature Materials)上的研究结果进一步证实,室温下可获得的自旋相干性比研究人员最初想象的要长。论文共同作者、卡文迪什实验室 Rubicon 博士后研究员 Carmem M. Gilardoni 说:"研究结果表明,一旦我们在这些电子的自旋上写入某种量子态,这种信息就能存储约百万分之一秒,从而使这一系统成为一个非常有前景的量子应用平台。""这看起来似乎很短,但有趣的是,这个系统并不需要特殊的条件它甚至可以在室温下存储自旋量子态,而且不需要大型磁铁"。六方氮化硼(hBN)是一种由一原子厚的层堆叠而成的超薄材料,有点像纸张。这些层通过分子间的作用力固定在一起。但有时,这些层内会出现"原子缺陷",类似于晶体内部夹杂着分子。这些缺陷可以通过明确的光学转变吸收和发射可见光范围内的光,还可以作为电子的局部陷阱。由于 hBN 中存在这些"原子缺陷",科学家们现在可以研究这些被困电子的行为方式。他们可以研究电子与磁场相互作用的自旋特性。真正令人兴奋的是,研究人员可以在室温下利用这些缺陷中的光来控制和操纵电子自旋。这一发现为未来的技术应用,尤其是传感技术的应用铺平了道路。不过,由于这是首次有人报告该系统的自旋相干性,因此在其成熟到足以用于技术应用之前,还有很多问题需要研究。科学家们仍在研究如何使这些缺陷变得更好、更可靠。他们目前正在探究我们能在多大程度上延长自旋存储时间,以及我们能否优化对量子技术应用非常重要的系统和材料参数,如缺陷的长期稳定性和该缺陷发出的光的质量。"与这一系统的合作向我们彰显了材料基础研究的力量。至于 hBN 系统,作为一个领域,我们可以在其他新材料平台中利用激发态动力学,用于未来的量子技术。"论文第一作者 Hannah Stern 博士说,她在卡文迪什实验室进行了这项研究,现在是英国皇家学会大学研究员兼曼彻斯特大学讲师。未来,研究人员将进一步开发该系统,探索从量子传感器到安全通信等多个不同方向。"每一个新的有前途的系统都将拓宽可用材料的工具包,而朝着这个方向迈出的每一步都将推动量子技术的可扩展实施。这些成果证实了层状材料有望实现这些目标,"领导该项目的卡文迪什实验室主任梅特-阿塔图雷(Mete Atatüre)教授总结道。编译来源:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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寻找抗生素耐药性的起源:科学家发现18种前所未见的肠道微生物

寻找抗生素耐药性的起源:科学家发现18种前所未见的肠道微生物 预计到 2050 年,抗生素耐药感染将取代癌症成为导致死亡的主要原因,因此了解和限制抗生素耐药细菌的传播成为全世界的当务之急。在最近发表在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上的一篇论文中,由马萨诸塞州眼耳科医院首席科学官迈克尔-吉尔摩(Michael S. Gilmore)博士共同领导的一个研究小组描述了他们发现的 18种从未见过的肠球菌类型细菌,这些细菌含有数百个新基因这些发现可能会为抗生素耐药性提供新的线索,因为科学家们正在寻找遏制这些感染的方法。肠球菌是导致耐多药感染的主要原因,尤其是在手术后和住院患者中。这种感染可导致死亡,每年增加的医疗成本超过 300 亿美元。抗生素的重要性"在过去的 75 年中,抗生素挽救了数亿人的生命,并为各类手术的成功做出了巨大贡献,"身兼哈佛医学院传染病研究所所长的吉尔摩说。"然而,在过去的 30 年里,许多最棘手的细菌对抗生素的耐药性越来越强,现在已经达到了危机的程度。我们的发现可能会加深人们对耐药基因如何传播到医院细菌并威胁人类健康的理解"。青霉素等抗生素是在 20 世纪 20 年代被发现的,它们是由土壤中的微生物自然产生的化合物。吉尔摩指出,产生抗生素的微生物在森林地面的腐烂树叶和植物物质中繁衍生息,并赋予森林土壤以气味。昆虫在抗生素耐药性中的作用吉尔摩和布罗德细菌基因组学组主任阿什莉-厄尔(Ashlee Earl)博士组建了一支国际科学家团队,其中包括精英冒险家,在全球偏远角落寻找可能含有肠球菌的粪便、土壤和其他样本。他们收集的标本种类繁多,包括在亚南极水域迁徙的企鹅、乌干达的杜鹃和大象;从巴西到美国的昆虫、双壳类动物、海龟和野生火鸡;蒙古的红隼和秃鹫;澳大利亚的沙袋鼠、天鹅和袋熊;以及欧洲的动物园动物和野生鸟类。研究小组之前的收集工作发现了新类别的细菌毒素,并表明肠球菌大约产生于 4.25 亿年前,当时第一批动物千足虫和蠕虫的祖先出现在陆地上。在四条腿的动物上岸之前,它们可能统治了地球大约 5000 万年。探险科学家史蒂维-安娜-普卢默(Stevie Anna Plummer)与 2016 年尼泊尔探险期间采集的粪便和水样,为全球微生物研究收集样本。图片来源:探险科学家(摄影:保罗-阿莫斯)研究人员最近的采集工作将肠球菌菌株的属种多样性扩大了 25% 以上,同时还发现了更多线索,揭示出昆虫和其他无脊椎动物可能是迄今为止肠球菌细菌(包括天然抗生素耐药菌种)的最大天然来源。厄尔说:"直到最近,我们对肠球菌遗传学的大部分了解都来自那些让我们生病的肠球菌,这是一个问题就像试图了解黑暗却从未见过光明一样。在公民科学家的帮助下,将我们的视野扩展到医院以外的地方,为我们提供了所需的对比,以确定它们是如何让医院里的人生病的,同时也为公众提供了共同拥有解决方案的机会"。吉尔摩认为,昆虫一直在吃腐烂的植物材料,在此过程中自然会给自己摄入一定剂量的抗生素。他假设,数亿年来,这些昆虫肠道中的细菌(如肠球菌)一直接触这些抗生素,并产生了抗药性。20 世纪 40 年代和 50 年代,当人类首次开始服用抗生素时,抗药性已经存在于环境中,并进入了导致人类感染的细菌中。COVID-19大流行揭示了自然界蕴藏着许多人类面临的传染风险。这项研究表明,自然界中的昆虫及其近亲是一个巨大的、未定性的微生物基因库,这些未被发现的微生物基因与那些导致一些抗生素耐药性最强的感染的微生物基因密切相关。编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

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