比如在雜化非常規(guī)鐵電材料Ca3Mn2O7中,城r產展電極化起源于兩個氧八面體轉動模式和極化模式的三線性耦合,城r產展通過控制氧八面體的反向轉動不僅可以調控電極化,而且也會調控其canting磁矩(由于Dzyaloshinskii-Moriya相互作用與Mn-O-Mn夾角息息相關)。遺憾的是,齊魯秋季目前實驗上還沒有找到這種高性能的多鐵性材料。尤其結合快速的電寫磁讀,房地多鐵材料可以用于非易失性的、低功耗和高密度的存儲器件。

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【背景介紹】由于其深刻的物理性質(即鐵電性與磁性的共存與耦合),示交以及在新型多功能器件中的潛在應用,多鐵材料引起了廣泛的關注。文獻鏈接:居濟濟南RealizingMagnetoelectricCouplingwithHydrogenIntercalation(Phys.Rev.Lett.2019,122,117601)本文由材料人計算組我亦是行人編譯,材料人整理。

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南樂作者認為這種離子插入的方法將有望成為設計強磁電耦合和自旋電子多功能材料的普適方法。

有趣的是,享泉近期提出的利用氧八面體的旋轉作為調控手柄來同時控制磁性(M)和極化(P)受到了廣泛的關注。該研究圓滿地解釋了導電性隨摻雜濃度增加而減弱的反摻雜效應的微觀機理,城r產展并且給出了具有這種性質的材料一般滿足的條件,城r產展供研究者廣泛尋找這類材料提供了理論指導。

齊魯秋季【引言】電子(空穴)的普通摻雜通常意味著費米能級向導帶(價帶)移動并且自由載流子的電導率增加。(d)綠色等值面表示Li0.5FeSiO4中未占據的極化子中間帶的波函數模平方,房地O原子用紅色標記。

示交圖2鋰電池陽極材料LiFeSiO4中的反摻雜現象(a)FeSiO4(b)Li0.5FeSiO4和(c)LiFeSiO4的態(tài)密度。歡迎大家到材料人宣傳科技成果并對文獻進行深入解讀,居濟濟南投稿郵箱:[email protected]投稿以及內容合作可加編輯微信:cailiaokefu。

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