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二維鐵磁kagome晶格中拓?fù)浯抛拥难芯?/H1>
發(fā)布時(shí)間:2021-09-03 21:00
  隨著微電子器件的集成密度迅速增長(zhǎng),巨大的焦耳熱對(duì)器件的可靠性和運(yùn)行速度帶來(lái)了挑戰(zhàn),同時(shí)也帶來(lái)了極大的能源浪費(fèi)。磁子是磁性材料中自旋的集體激發(fā)–自旋波的能量量子,由于其在能量和信息傳遞過(guò)程中不需要電荷載流子,從而為無(wú)耗散的信息科技提供了潛在可能,引起了研究者們的廣泛關(guān)注。近年來(lái),在鐵磁材料中,由于Dzyaloshinskii-Moriya(DM)相互作用起著矢量勢(shì)的作用,磁子霍爾效應(yīng)以及拓?fù)浯抛咏^緣體相繼被發(fā)現(xiàn)。在此工作中,我們利用最近鄰海森堡鐵磁體模型研究了鐵磁kagome二維晶格體系中的磁子平帶、磁子拓?fù)湎嘧円约巴負(fù)涫中源抛舆吔巛斶\(yùn)等。主要研究?jī)?nèi)容分別為:(1)在鐵磁kagome晶格中,沒(méi)有DM相互作用存在時(shí)頂帶是一個(gè)平帶。我們研究發(fā)現(xiàn),在均勻的鐵磁kagome晶格中(自旋交換作用J處處相等),隨著DM相互作用的變化,該體系中的其他兩個(gè)能帶都可以被調(diào)平。當(dāng)DM相互作用為±√3J/3和±√3J時(shí),中間能帶和底帶分別為平帶。在一般的DM相互作用下,磁子的能帶不再是平帶,但是每個(gè)磁子能帶中,都有勾勒出等能David stars模式的平帶線,其形狀不隨J以及DM相互作用的改變而發(fā)生變化。我們... 

【文章來(lái)源】:南京師范大學(xué)江蘇省 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】:114 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:博士

【部分圖文】:

二維鐵磁kagome晶格中拓?fù)浯抛拥难芯? src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=1021506504.nh0001'  style='max-width:500px'></p><br> 在平衡態(tài)情況下磁子的局域熱流與局域態(tài)密度分布圖<br><p align='center'><img src='http://image.cnki.net/getimage.ashx?id=1021506504.nh0002' alt='密度分布圖,局域,熱流,非平衡態(tài)' style='max-width:500px'></p><br> 4.4拓?fù)浯抛拥氖中赃吔巛斶\(yùn)南京師范大學(xué)博士學(xué)位論文圖4-37在非平衡態(tài)情況下磁子的局域熱流與局域態(tài)密度分布圖。其中紅色箭頭,藍(lán)色點(diǎn)以及小黑點(diǎn)則分別對(duì)應(yīng)于磁子的局域熱流、局域態(tài)密度以及晶格的位點(diǎn)。箭頭以及點(diǎn)顏色的深淺則代表著局域熱流以及局域態(tài)密度的值。其中(a)D=0.1J,J1=1.0,J2=1.0,TL=1.2,TR=0.8。(b)D=0.1J,J1=1.0,J2=1.0,TL=0.8,TR=1.2。那么接下來(lái)展示在非平衡態(tài)情況下,當(dāng)體系的空間反演對(duì)稱(chēng)性破缺沒(méi)有被打破時(shí),即D=0.1J,J1=1.0,J2=1.0,若有非0的DM相互作用存在時(shí),磁子的手性邊界輸運(yùn)的分布。如圖4-37所示,圖(a)則展示了在體系處在左端高溫(TL=1.2)右端低溫(TR=0.8),由于在平衡態(tài)下磁子的手性熱流是沿著晶格的上端流出,下端流入,故當(dāng)晶格體系左端溫度較高時(shí),此時(shí)磁子的手性邊界熱流與局域態(tài)密度應(yīng)主要的分布在晶格的上端,而在晶格的下端則有少許的回流,此時(shí)磁子的熱流總和為正,即熱流恒沿著高溫端向低溫端輸運(yùn)。另外,當(dāng)我們將晶格兩端的熱源溫度的大小翻轉(zhuǎn)時(shí),即左端低溫(TL=0.8)右端高溫(TR=1.2),由于知道熱流在晶格的上端是由左向右流,下端是由右向左流,而此時(shí)晶格的右端處于高溫位置,左端處于低溫位置,熱流肯定由高溫端向低溫端移動(dòng),故在這種情況下磁子的手性邊界熱流與局域態(tài)密度主要的分布在晶格的下端。-86- <br><br>【參考文獻(xiàn)】:<br>期刊論文<br>[1]Berry phase and topological effects of phonons[J]. Yizhou Liu,Yong Xu,Wenhui Duan.  National Science Review. 2018(03)<br>
<br><!--https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CDFD&dbname=CDFDLAST2021&filename=1021506504.nh&uniplatform=NZKPT&v=qIRk44tTCOCbxmjSK1ymi4z%25mmd2F77pwKCoMKC2NjSkebAuyvZGqfTbcG%25mmd2FJ7vtrbxMR%25mmd2F-->
					<br/><br/>本文編號(hào):<b>3381850</b><div style='float:right'>
					

			
				
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