三角Kagome格点上的自旋阻挫系统

来源 :第十二届全国磁性理论会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:limeng668
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
自旋阻挫系统常常会产生很多新颖的量子状态,对这些新颖量子相的理解会带来物理学的突破,比如磁单级、自旋液体相、弦网态等,是重要的科学前沿.近年来,在几何阻挫领域,一个重要的突破是三角Kagome格点的发现.在传统的Kagome格子(A子格)中再插入一组三角格子(B子格),从而具有两种不同的子格子,具有很强的几何阻挫效应.在实验上,可以通过加压或掺杂的办法来调节子格子之间的跃迁能,从而引入了非均匀性.因此,这种材料十分适合研究几何阻挫和量子相变.
其他文献
  原子尺度下的自旋操纵及其相应的自旋输运过程是目前自旋电子学研究的热点,也是高性能磁性存储器的理论基础。针对磁性存储的两个基本过程:数据的写入和读出过程,我们做了如
美国苜蓿(Medjcago satira)是多年生宿根豆科草本植物,具有返青早、返青率高、早发性能好、再生能力强、鲜草产量高等特点。既能直接作果园绿肥,又可兼作牲畜的饲料。美国苜
  拓扑绝缘体同时具有绝缘体和导体双重性,即在块材内部是有帯隙的绝缘态,但在表面却存在无帯隙的金属表面态。拓扑绝缘体的表面金属态完全是由材料的体电子态的拓扑结构所决
我区是粮食产地,加工粮食的下脚料——砻糠较多,常廉价出售或作燃料,实是可惜。为了变废为宝,我曾多次以砻糠为主要原料栽培金针菇,均取得了良好的结果。现将试验初报如下。
编辑同志:如今在公园里,我经常会看到一些中老年朋友背对墙壁或树干,反复往后撞一下又马上弹出,乐此不疲。说是“撞背”养生,能达到强身健体的作用。请问真是这样吗? Editor
  多层薄膜中界面调制的磁电耦合效应对多铁性薄膜材料的研究与应用有着十分重要的意义。利用高自旋极化材料与多铁性材料的复合可实现利用磁电效应调控自旋电子学器件的功
  探索了双(硬磁)相合金工艺制备烧结钕铁硼磁体的新途径,比较了双(硬磁)相合金工艺和单合金法制备的磁体性能以及微观结构。实验显示,双主相合金技术制备的磁体性能明显优于