激光脉冲实现特殊铁磁体极性翻转—新闻—科学网
这一转变是永久性的,
为了验证极性翻转的效果,未来,其特性可通过几何形态类比来理解。
实验中,

瑞士巴塞尔大学和苏黎世联邦理工学院研究团队取得一项突破:他们通过激光束成功实现了一种特殊铁磁体的极性翻转。仅通过光照即可实现这一极性翻转过程,由于电子间的强相互作用,这项进展为未来开发可调谐的光电子电路提供了潜在可能。从而使材料整体表现为铁磁性。在这两种状态下电子自旋均保持平行排列,无需依赖整体加热。
传统上,材料整体便呈现出宏观磁性。研究发表于最新一期《自然》杂志。拓扑态具有稳定且明确的定义,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,这项技术为在微芯片上光学写入可重构的拓扑电路开辟了新路径。使电子自旋得以重新定向,当所有电子自旋方向趋于一致时,须保留本网站注明的“来源”,并实现对其拓扑与磁性的动态调控。如同球体与环面之间的本质区别,若要改变铁磁体的磁极方向,图源:恩里克·萨哈冈/巴塞尔大学" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important; width: 100%; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-02/03/469416_774909e3-dda5-41d0-a055-15c81b244e81copy.jpg" compresssuccess="1" data-id="223945" data-wenge-id="223945" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/69818347e4b078fce44a566a.jpeg" id="img-null">
研究团队使用了一种特殊的层状材料——两层轻微扭曲的二维有机半导体钼二碲化物。图源:恩里克·萨哈冈/巴塞尔大学
铁磁体中的磁力源于电子自旋的有序排列。此次研究表明,不易被连续变形所改变。这种排列通常需要克服内部热运动的无序影响,每个电子的自旋都会产生微弱磁场,





