清华大学材料学院易迪课题组合作在磁振子调控方面取得进展
2025/07/11
传统自旋电子器件一般依赖电子传输自旋信息,这一过程不可避免地会产生焦耳热。近期的研究发现磁振子可以在亚铁磁和反铁磁绝缘体中传输自旋而不涉及电荷运动,作为信息载体处理和传输信息时不产生明显的热耗散,被视为发展低功耗信息功能器件的理想载体。如何有效地操控磁振子流的大小和自旋极化方向,是这一领域亟待解决的关键问题之一。
近日,清华大学材料学院易迪课题组和合作者通过构筑单畴化的反铁磁绝缘体,实现了一种室温下工作的磁振子偏振片,其功能类似于光学偏振片,可以实现对具有特定自旋极化方向的磁振子流的选择性传输,并可以调控其自旋极化方向,为新一代低功耗自旋电子器件奠定了关键基础(图1)。
图1. 基于反铁磁绝缘体的磁振子偏振片工作原理图
研究团队基于具有强自旋-晶格耦合的反铁磁氧化物铁酸镧(LaFeO₃),通过精确调控晶体对称性和衬底应变,成功获得了具有单结构畴和反铁磁畴的铁酸镧薄膜,实现了稳定、方向唯一的奈尔矢量。该材料能够高效地传输自旋极化与奈尔矢量平行的磁振子流,并完全阻断自旋极化与奈尔矢量垂直的磁振子流,表现出大的磁振子传输“开-关”比(图2)。
图2.LaFeO₃(铁酸镧)薄膜的晶体结构、反铁磁结构和磁振子输运性能表征
研究团队进一步结合自旋塞贝克效应与自旋力矩铁磁共振测试,明确地验证了该偏振片可以调制透过磁振子流的自旋极化方向,突破了此前多畴材料中平均效应的限制。基于此,团队进一步验证了该磁振子偏振片可以诱导产生非常规自旋力矩,获得了通常难以实现的垂直面外分量,为实现低功耗、无场辅助的垂直磁矩翻转器件提供了新方案(图3)。总的来说,磁振子流偏振片不仅为自旋电子学领域提供了关键的功能模块,更为反铁磁绝缘体在未来信息器件中的应用打开了新思路。
图3. 基于磁振子偏振功能实现非常规自旋力矩
上述研究成果以“基于反铁磁绝缘体的纯自旋流偏振片”(Pure Spin Current Polarizer Enabled by Antiferromagnetic Insulator)为题,于7月7日在线发表于《自然·通讯》(Nature Communications)。
在此基础上,研究团队进一步开展了异质结中磁振子输运机制的研究,提出了一种利用界面耦合作用调控磁子流传输效率和各向异性的新策略。以La0.7Sr0.3MnO3/ LaFeO3/ Pt三层异质结构为研究平台,团队发现通过调控界面交换耦合和反铁磁磁晶各向异性之间的竞争,可实现温度驱动的奈尔矢量重定向,从而调控磁子输运特性。基于自旋泵浦测量,发现该异质结的磁振子传输在高温下表现出强单轴各向异性和高透过率,中温下转变为弱各向异性和中等透过率,最终在低温下完全转变为磁子绝缘体(图4)。
图4.温度驱动的磁振子导体-绝缘体转变
研究团队进一步结合软X射线磁线性二色谱(XMLD),揭示了界面耦合强度与反铁磁层的磁晶各向异性竞争驱动LaFeO3的奈尔矢量重定向,并通过微磁模拟揭示了磁振子输运特性转变的微观物理机制(图5)。研究结果揭示了界面对异质结中磁振子输运的关键影响,为发展反铁磁磁子器件提供了新的理论基础与设计思路。
图5.界面耦合调控磁振子输运的微观机理
上述研究成果以“界面耦合调控反铁磁磁子传输与各向异性”(Controlling Antiferromagnetic Magnon Transport and Anisotropy by Interfacial Coupling)为题,于7月4日在线发表于《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)。
清华大学材料学院2020级博士生陈和田为两篇论文的第一作者,材料学院副教授易迪、集成电路学院副教授南天翔为论文的通讯作者。主要合作者还包括清华大学材料学院教授林元华和副教授马静,物理系教授于浦,中国科学院高能物理研究所副研究员张玉骏、张庆华,上海光源副研究员朱方园,英国杜伦大学副教授何清、英国钻石光源林正全博士和日本SPring-8光源大河内拓雄(Takuo Ohkochi)博士。研究得到国家自然科学基金、国家重点研发计划等的支持。
文章来源清华大学,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们,我们将及时修改或删除。
-
2026年第五届机器学习、云计算与智 26
-
2026年第二届计算机视觉与机器学习 627
-
2026年6月优质国际学术会议推荐 1157
-
2026年智慧教育与数据挖掘国际学术 813
-
2026年第11届生物医学信号与图像 697
-
2026资源、化学化工与应用材料国际 2559
-
2026年图像处理与数字创意设计国际 2369
-
2026年机械工程,新能源与电气技术 6849
-
2026年材料科学、低碳技术与动力工 2524
-
2026年海洋科学、水利工程与环境管 06-18
-
2026年环境工程、材料科学与循环经 06-18
-
2026年航空动力、流体力学与热物理 06-18
-
2026年地球化学、核物理与地质学国 06-18
-
2026年微机电、物理学与建模仿真国 06-18
-
2026年机械工程、电子技术与自动化 06-18
-
2026 JCR影响因子正式发布272
-
中国科协发布2025年《重要学术858
-
2026年新锐分区(原中科院期刊5648
-
2025年两院院士增选有效候选人5280
-
好学术:科研网址导航|学术头条分6842
-
2025年国际期刊预警名单发布!7028
-
2025年中科院期刊分区表重磅发24788
-
吉林大学校长张希:学术会议中的提8093
-
研究表明太阳耀斑终端激波可作为地06-24
-
研究揭示藻—菌共生体系强化养殖尾06-24
-
双功能手性双核镍催化研究获进展06-24
-
研究发现银河系中心极端环境下大质06-24
-
废塑料升级利用研究取得进展06-24
-
硒太阳能电池研究取得进展06-24
-
南京大学王涛团队首次发现110亿06-24
-
启蒙国际 2387

-
febm2017 24508

-
交通运输部公路科学研究院 2747

-
湖北研学文化发展有限公司 8366

-
山东济南刘华商务 18309

-
中国社会科学院报 18346

-
MDPI 2905

-
上海同济大学 18709

-
北京新世纪科技公司 18520

-
大连四叶草会展有限公司 8396

-
北京中德毛发移植整形医院 23509

-
北京中力合会展服务有限 18406

-
中国科技大学极地环境研究室 23519

-
北京林业大学 21355

-
武汉海讯科技会务有限公司 18789

-
山东飞鲨国际展览有限公司 8494

-
武汉京燕诚文化传播有限公司 2455

-
大连四叶草会展有限公司 24386

-
安徽伟风汽车销售公司 21386

-
高分子物理与化学国家重点实验室 21505





















569














































