发布时间:2012-06-27 18:22 原文链接: 物理所Kondo金属与亚铁磁绝缘体研究取得新进展

  最近,中科院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室刘伍明研究组在几何阻挫系统中的量子相变研究中取得进展。他们利用原胞动力学平均场方法结合连续时间蒙特卡洛方法,研究了在非均匀性三角kagome格子中金属-绝缘体相变与磁性相变,获得了三角kagome格子随相互作用、温度、非均匀性变化的详细相图。

  凝聚态物理中的一个核心问题就是研究不同条件下多体系统的量子相变。在强关联系统的研究中,人们十分关心由于电子-电子排斥相互作用引起的金属-绝缘体相变以及磁性相变问题。而在一些实际材料中,由于存在几何阻挫,使得这些材料的磁性相变十分复杂,有可能产生出一些新奇的量子相,例如自旋液体和自旋冰等。1994年,由Maruti等人合成了一类材料Cu9X2(cpa)6•xH2O (cpa=2-carboxypentonic acid; X=F, Cl,Br)。这种材料具有如下几何结构:在传统的kagome格子(A子格)中再插入一组三角格子(B子格)。这种几何结构被称为三角 kagome格子。三角kagome格子拥有两种不同的子格子。在实验上,可以通过加压或掺入杂质等方法来调节两种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非均匀性对量子相变的影响。

  物理所博士生陈耀桦、陶红帅,刘伍明研究员和中山大学姚道新教授合作,研究了非均匀性对三角 kagome格子中的量子相变的影响。他们发现,在非均匀性的影响下,三角kagome格子中的两种子格子的相变点将发生分离。非均匀性与相互作用的竞争将诱导出两种新的相:一种是具有能隙的片绝缘体相,另一种是不具有能隙的Kondo金属相。在片绝缘体相中,电子将倾向于在B子格子组成的小三角形中运动。在Kondo金属相中,在B子格子中的电子将等价于处在强巡游背景下的磁性杂质。

  他们还发现,随相互作用的增强,系统将经历一个从顺磁相到亚铁磁相的相变。在亚铁磁绝缘体相中,三角 kagome格子的两种子格子上的自旋是反平行排列的。由于两种子格子数量不等,将出现净磁矩。他们最后给出了三角kagome格子随相互作用、温度、非均匀性变化的详细相图,以及在不同条件下的谱函数。

  这项工作扩展了对几何阻挫系统中量子相变的研究,并给出一些预见性的结果,对在实际材料 Cu9X2(cpa)6•xH2O 中寻找这些新的量子相的研究有推动作用。这一研究成果已发表在Physical Review Letters 108,246402(2012)上。

  相关研究得到中国科学院、国家自然科学基金委员会和科技部的支持。

  图1 三角kagome格子示意图。(a)具有不同非均匀性因子λ的三角kagome格子示意图,λ=1时系统是均匀的。(b)三角kagome在λ=1,U=0情况下的第一布里渊区与费米面。(c)三角kagome在λ=1,U=0情况下的态密度。

图2 当λ=0.6时,三角kagome格子的相图。非均匀性λ使得三角kagome格子的相变线发生变化。A子格和B子格的相变点发生分离,形成两种新的相:片绝缘体(Plaquette Insulator)和Kondo金属(Kondo Metal)。

图3 三角kagome格子随相互作用U和非均匀性因子λ变化的相图。插入图(a):顺磁绝缘体中可能存在的共价键分布示意图。 插入图(b):亚铁磁绝缘体的自旋分布示意图。

图4 三角kagome格子中费米面上谱函数随相互作用U和非均匀性因子λ变化。(a)λ =0.6,(b)λ =1.0,(c)λ =1.25。

相关文章

拓扑绝缘体量子输运性质研究取得进展

电子-电子相互作用、量子干涉和无序对输运性质的影响是凝聚态物理研究的重要主题。量子干涉的一阶效应包括被广泛研究的弱局域化和反弱局域化效应,分别对应于正交对称性和辛对称性的体系。2004年研究人员发现,......

“量子雪崩”解开绝缘体到金属转变之谜

美国布法罗大学研究人员用“量子雪崩”解释了非导体如何变成导体,解开了绝缘体到金属转变之谜。相关研究发表在近期的《自然·通讯》杂志上。绝缘体受到强烈的电场冲击时可变成金属,这为微电子学和超级计算机提供了......

“量子雪崩”解释非导体如何变成导体

美国布法罗大学研究人员用“量子雪崩”解释了非导体如何变成导体,解开了绝缘体到金属转变之谜。相关研究发表在近期的《自然·通讯》杂志上。绝缘体受到强烈的电场冲击时可变成金属,这为微电子学和超级计算机提供了......

诺贝尔物理学奖得主丁肇中和他的五个实验

2023年5月16日到5月23日,一周的时间里,87岁的诺贝尔物理学奖得主丁肇中先生从北京到广州,从中国科学院高能物理所的高能论坛到大湾区科学论坛,活动安排虽不算密集,但舟车劳顿于他的年龄来说仍称得上......

物理所等在二维铋中发现单质铁电态

铁电性是指在某些材料中表现出的一种自发电极化现象。这种极化可以通过施加外部电场进行翻转操作。由于铁电相可以受电场控制,在数据存储领域具有潜在的应用价值而备受关注。此外,铁电相的压电、热电和非线性光学特......

拓扑绝缘体内奇异量子效应室温下首现

科技日报北京10月27日电(记者刘霞)据《自然·材料》杂志10月封面文章,美国科学家在研究一种铋基拓扑材料时,首次在室温下观察到了拓扑绝缘体内的独特量子效应,有望为下一代量子技术,如能效更高的自旋电子......

中科院物理所举办2022年公众科学日

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/481603.shtm6月25日,中国科学院物理研究所2022年公众科学日活动在北京顺利举行。受新冠肺炎疫......

近代物理所在氧化物弥散强化钢辐照损伤中获进展

近日,中国科学院近代物理所材料研究中心研究员张崇宏课题组在铁铬铝氧化物弥散强化钢(FeCrAlODS钢)辐照硬化研究中取得进展,相关成果发表在MaterialScience&Engineeri......

首次在磁性拓扑绝缘体中观测到清晰的拓扑表面态

近十几年来,拓扑绝缘体已经成为凝聚态物理领域的一个重要研究方向。对于Z2拓扑绝缘体,其拓扑性质受到时间反演对称性的保护。如果将Z2拓扑绝缘体的时间反演对称性破坏,会形成一类新的拓扑态,即磁性拓扑绝缘体......

物理所等发现自旋阻挫重费米子体系中的量子临界相

当一个二级相变通过非温度控制的外参量被连续压制到绝对零度附近时,体系会发生量子相变。发生量子相变的临界点,即量子临界点,是绝对零度条件下位于外参量轴上的一个点,通常可以通过调控压力、磁场等手段来获得。......