中國教育報(bào)-中國教育新聞網(wǎng)訊(通訊員 鄒浩 記者 劉盾)日前,華南理工大學(xué)鄭風(fēng)珊教授聯(lián)合德國于利希研究中心彼特·格林伯格研究所Nikolai S. Kiselev博士、瑞典烏普薩拉大學(xué) Filipp N. Rybakov博士等學(xué)者,首次實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)磁霍普夫子(Hopfion)。相關(guān)成果以“Hopfion rings in a cubic chiral magnet”為題發(fā)表在《自然》(Nature)上。
其中,鄭風(fēng)珊為通訊作者兼第一作者,Nikolai S. Kiselev和Filipp N. Rybakov為共同通訊作者;華南理工大學(xué)為第一完成單位。相關(guān)工作得到國家自然科學(xué)基金和中央高校業(yè)務(wù)費(fèi)的支持,也得到了合肥強(qiáng)磁場中心杜海峰研究員課題組的高質(zhì)量樣品支持。
“霍普夫子”以德國數(shù)學(xué)家海因茨-霍普夫(Heinz Hopf)的名字命名。1962年,英國物理學(xué)家托尼-斯凱爾姆(Tony Skyrme)首次提出“拓?fù)涔伦印薄?009年,科學(xué)家首次在磁體中發(fā)現(xiàn)了拓?fù)涔伦?,為了紀(jì)念 Skyrme,將其稱為Skyrmion(斯格明子)。
一般認(rèn)為,磁斯格明子是由電子自旋在空間上構(gòu)成的一類二維旋渦狀結(jié)構(gòu),從樣品上表面貫穿到下表面,形成了斯格明子弦(String)。理論上,如果把兩個(gè)末端連接起來,會進(jìn)一步形成一類三維拓?fù)浯殴伦印呕羝辗蜃?。但到目前為止,?shí)驗(yàn)上尚未發(fā)現(xiàn)強(qiáng)有力的證據(jù)表明磁霍普夫子的存在。
該聯(lián)合團(tuán)隊(duì)利用透射電子顯微鏡磁成像技術(shù)和微磁學(xué)計(jì)算,在立方鐵鍺合金中觀察到了與斯格明子弦耦合的霍普夫子,并提供了誘導(dǎo)產(chǎn)生這類霍普夫子的實(shí)驗(yàn)方法,取得了高度可重復(fù)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。該形核方法通過改變外部磁場的方向,同時(shí)保證磁場足夠弱,以確保斯格明子弦在轉(zhuǎn)換過程中保持完整,也得保證磁場足夠強(qiáng),足以改變樣品邊緣材料的磁狀態(tài);通過來回切換磁場方向,這種邊緣調(diào)制的閉合磁結(jié)構(gòu)會持續(xù)穩(wěn)定存在,進(jìn)一步增加磁場強(qiáng)度,形成與斯格明子弦耦合的霍普夫子。
此外,本研究也提供了統(tǒng)一的斯格明子-霍普夫子的同倫(homotopy)分類,并深入探討了手性磁體中拓?fù)涔伦拥亩鄻有浴_@一突破性發(fā)現(xiàn)為未來磁性材料、自旋電子學(xué)和非傳統(tǒng)計(jì)算等領(lǐng)域的發(fā)展提供了新思路,也為新型功能器件的設(shè)計(jì)和開發(fā)提供了有力支持。
據(jù)介紹,華南理工大學(xué)自旋科技研究院以自旋為核心研究對象,從多學(xué)科綜合交叉的角度,深入研究物質(zhì)的自旋量子屬性,面向國家信息產(chǎn)業(yè)重大需求和人民生命健康,研發(fā)自旋新材料和新技術(shù),培養(yǎng)國際一流的自旋科技人才。華南理工大學(xué)電子顯微中心立足于國際科研前沿,專注于“低劑量高分辨成像”“四維掃描透射顯微學(xué)”等核心研究方向,致力于革新透射電子顯微技術(shù)。
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