当前位置:首页 >> 学术资讯 >> 科研信息

北京大学物理学院量子材料科学中心陈剑豪课题组发现几何阻挫磁性绝缘体中的长距离自旋输运

2026/01/14

文章导读
你是否想过,一种原本被认为无法高效传输自旋信号的“阻挫”磁性材料,竟能实现超远距离的自旋输运?北京大学陈剑豪课题组联合谢心澄院士等团队,在几何阻挫磁性绝缘体Gd₃Ga₅O₁₂中首次观测到长达480微米的自旋输运,距离比常规状态提升两个数量级。这项发表于《自然·通讯》的研究突破性地证明,即使没有传统磁振子,自旋关联依然能高效传递信息。这不仅为低功耗自旋电子器件开辟了全新材料路径,更揭示了阻挫体系中隐藏的量子关联潜力。一场关于自旋传导的认知革命,正在悄然展开。
— 内容由好学术AI分析文章内容生成,仅供参考。

北京大学物理学院量子材料科学中心、纳米器件物理与化学教育部重点实验室、北京量子信息科学研究院陈剑豪课题组与谢心澄院士等合作,首次在几何阻挫磁性绝缘体中观测到了自旋关联诱导的长距离自旋输运。2026年1月7日,相关研究成果以《超笼目阻挫磁体Gd3Ga5O12中的长距离自旋输运》(“Long-distance spin transport in frustrated hyperkagome magnet Gd3Ga5O12)为题在线发表于《自然·通讯》(Nature Communications)上。

利用极化的电流传输信息是自旋电子学技术的核心,而电流不可避免地会带来焦耳热。为降低热损耗,研究发现铁磁和反铁磁绝缘体中的磁振子可以有效承载自旋流,开辟了基于磁振子的自旋电子学新领域——磁振子学(magnonics)。阻挫磁体因存在本征的自旋涨落,在很低温度下也不能形成磁有序,因此没有良好定义的磁振子,其中是否可以承载自旋流还未被研究。

Gd3Ga5O12(GGG)具有超笼目(hyperkogome)结构,是一种几何阻挫的磁性绝缘体。GGG在室温下表现为顺磁绝缘体,常被用做生长钇铁氧石榴石(YIG)薄膜的衬底;而在低温下表现出复杂的磁相,已报道的包括自旋玻璃、自旋液体和十自旋环指向态的“隐藏序”(图1b)。其中十自旋环指向态(ten-spin director)不破坏任何晶体结构或时间反演对称性,在较低磁场和温度下仍存在自旋-自旋关联。

北京大学物理学院量子材料科学中心陈剑豪课题组发现几何阻挫磁性绝缘体中的长距离自旋输运

图1(a)磁有序体系中的自旋波示意图和磁阻挫体系中的自旋涨落示意图(b)GGG中由Gd3+的十自旋环形成的长程指向态示意图。橙色双头箭头表示与自旋环平面垂直的指向矢,较小的灰色箭头表示局域磁矩(c)仅显示了Gd原子的GGG晶体结构,两套子格子分别用灰色和粉色表示(d)非局域自旋输运测量器件示意图。在GGG衬底上沉积两根Pt电极,一根通过热激发注入自旋流,另一根通过逆自旋霍尔效应检测自旋信号

近日,陈剑豪团队与谢心澄、近藤龙一(Ryuichi Shindo)研究员,复旦大学肖江教授,浙江大学汪臻涛教授等合作,通过制备GGG/Pt异质结器件,研究了GGG中的热激发非局域自旋输运性质。研究发现,除了正常的自旋输运信号(类似于磁有序系统中的磁振子输运信号)外,在温度5K和磁场9T以下会出现反常的自旋信号图2ab。该反常态的信号与正常态相反,并且有一个延迟相位;反常态中的自旋输运可达480um,比正常态下的自旋输运距离高出两个数量级图2cd。宏观上,反常态的响应可以用过阻尼受迫振子模型描述;微观上,蒙特卡罗模拟表明在反常态下存在显著的自旋涨落、自旋-自旋关联,而没有常规的磁振子(图3)。此研究通过一种有效的电学方法来表征阻挫磁性绝缘体,并揭示了阻挫磁性绝缘体作为自旋输运通道材料的潜力。

北京大学物理学院量子材料科学中心陈剑豪课题组发现几何阻挫磁性绝缘体中的长距离自旋输运

图2(a)VX的B-T相图(b)VY的B-T相图。红色区域为正常态,只有正的VY信号;蓝色区域为反常态,具有负的VY信号和非零的VX信号c自旋输运信号随传输距离变化图,反常态的GGG具有比其正常态以及反铁磁二维材料MnPS3高出两个数量级的传输距离(dGGG中自旋输运距离与文献中报道的热激发磁振子最大输运距离比较

北京大学物理学院量子材料科学中心陈剑豪课题组发现几何阻挫磁性绝缘体中的长距离自旋输运

图3(a)不同温度下XY随激发频率的变化图b过阻尼受迫振子响应的实部和虚部的理论模拟c蒙特卡罗计算磁化率的B-T相图d2K温度下蒙特卡罗模拟磁振子寿命随磁场的变化

北京量子信息科学研究院助理研究员陈迪为研究成果的第一作者,汪臻涛、肖江和陈剑豪为通讯作者。此项工作得到了国家重点研发计划“物态调控”重点专项、国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项等项目的支持。


版权声明:
文章来源北京大学物理学院,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。

相关学术资讯
近期会议

第七届计算机信息和大数据应用国际学术会议(CIBDA 2026)(2026-03-20)

2026年大数据与智能制造国际学术会议(BDIM 2026)(2026-03-20)

第六届智能制造与新材料国际学术会议(IMNM 2026)(2026-03-20)

2026年智慧交通与检测技术国际会议(ITDT 2026)(2026-03-25)

2026年第五届算法、计算和机器学习国际会议(CACML 2026)(2026-03-27)

2026年第六届智能机器人系统国际会议(ISoIRS 2026)(2026-03-27)

2026年人工智能教育技术与数据科学国际学术会议(AIETDS 2026)(2026-03-27)

第六届物联网与智慧城市国际学术会议(IoTSC 2026)(2026-03-27)

第十五届春季国际工程与技术大会 (SCET 2026)(2026-04-17)

2026年金融科技、创新与信息技术国际会议(2026-04-18)

2026年软件工程与电子材料国际会议(SEEM 2026)(2026-4-21)

2026年智能传感与物联网前沿国际会议(ICISIF 2026)(2026-3-21)

2026能源环境、先进材料与智能制造国际会议(EEAMIM 2026)(2026-4-25)

2026年测量、信号处理与智能控制国际会议(MSPIC 2026)(2026-3-22)

2026年理论经济学与当代贸易国际会议(ICTECT 2026)(2026-3-27)

2026应用化学、工业催化与复合材料国际会议(ACICCM 2026)(2026-4-30)

2026光学工程、电机驱动与传感器国际会议(OEMDS 2026)(2026-4-28)

2026年通讯技术与信息技术、网络安全国际会议(ICCTITNS 2026)(2026-5-26)

2026年第三届人工智能与未来教育国际学术会议(AIFE 2026)(2026-6-26)

2026化学、食品安全与食品加工国际会议(ICCFSFP 2026)(2026-4-24)

小贴士:学术会议云是学术会议查询检索的第三方门户网站。它是会议组织发布会议信息、众多学术爱好者参加会议、找会议的双向交流平台。它可提供国内外学术会议信息预报、分类检索、在线报名、论文征集、资料发布以及了解学术资讯,查找会服机构等服务,支持PC、微信、APP,三媒联动。
综合推荐区

学术科研网址导航,430+站,定制学术书签

2026年IEEE第六届先进电气,电子与计算.

2026年第五届云计算、计算机视觉和图像处理.

2026年第五届亚洲算法、计算与机器学习国际.

2026年动力学与机械工程国际学术研讨会 (.

2026年IEEE第八届软件工程和计算机科学.

2026年第八届计算机图形学、图像与可视化国.

第八届信息科学、电气与自动化工程国际学术会议.

2026年多尺度人工智能国际会议(MAI 2.

第三届机器学习与智能计算国际学术会议(MLI.

第六届自动化控制、算法与智能仿生国际学术会议.

2026 年第三届计算,机器学习与数据科学国.

第十三届先进制造技术与材料工程国际学术会议 .

第二届人工智能与产品设计国际学术会议 (AI.

2026年量子计算与人工智能国际学术会议(I.

2026年第六届计算机视觉与模式分析国际学术.

第七届机械仪表与自动化国际学术会议(ICMI.

2026年第四届亚洲机器学习、算法与神经网络.

2026年第四届亚洲计算机视觉、图像处理与模.

2026年人工智能与数据挖掘国际学术会议(A.

2026年IEEE第七届计算,网络与物联网国.

2026年第五届网络、通信与信息技术国际会议.

2026年智能机器人与控制技术国际会议(CI.

2026年智能系统与计算国际会议 (ICIS.

2026年电子, 通信与计算机科学国际会议 .

2026年IEEE第三届先进机器人, 自动化.