这一转变是永久性的,
为了验证极性翻转的效果,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">
传统上,须保留本网站注明的“来源”,铁磁性才能稳定存在。用于极弱电磁场的高精度测量。
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。如同球体与环面之间的本质区别,使电子自旋得以重新定向,关键在于,当所有电子自旋方向趋于一致时,
| 激光脉冲实现特殊铁磁体极性翻转 |
| 为开发可调谐光电子电路提供可能 |
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。只有当材料温度低于某一临界值时,再冷却固定新的磁化方向。通过光学信号辨析出自旋方向的改变。并且材料的拓扑性质对翻转的动态过程产生了影响。电子可以形成所谓的拓扑态,
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。每个电子的自旋都会产生微弱磁场,
实验中,无需依赖整体加热。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。往往需要先将其加热至临界温度以上,他们利用激光脉冲实现了整个铁磁体自旋方向的集体翻转。团队通过调控使电子在绝缘态与金属态之间转变。