成果介绍
磁性原子插层到范德华间隙中,为控制范德华磁体的局部磁序提供了一种通用的方法。然而,这些插层的磁性原子通常被复杂地定位在间隙中,导致对局部磁相互作用和自旋构型的模糊影响。
有鉴于此,近日,安徽大学宋东升教授,刘威博士和中科院强磁场中心杜海峰研究员(共同通讯作者)等合作利用透射电镜对自插层原型材料Cr1+δTe2的原子结构和磁性结构进行了全面研究,阐明了插层Cr原子的浓度和分布与自旋织构演化之间的关系。观察到的从拓扑Néel型斯格明子到非拓扑II型气泡,并最终到平凡铁磁畴的转变,强调了这些磁自旋织构的复杂性。通过集成原子分辨率成像进一步揭示了局部结构排列的复杂性,揭示了插层原子分布所表现的无序-有序-无序跃迁。插层原子结构的调制通过影响Dzyaloshinskii-Moriya相互作用(DMI)、层间/层内耦合和磁各向异性来塑造观察到的自旋织构。这些发现为结构-磁性关系提供了深刻的见解,为在原子水平上设计vdW磁体的磁性提供了有希望的途径。
图文导读
图1. 在Cr1+δTe2中用LTEM观察的磁性结构及其演化。
图2. Cr1+δTe2中插层结构的分析。
图3. Cr原子分布图的主成分分析。
图4. Cr1+δTe2中磁结构的分析。
文献信息
Atomic-Scale Order and Disorder Induced Diverse Topological Spin Textures in Self-Intercalated Van der Waals Magnets Cr1+δTe2
(Adv. Funct. Mater., 2024, DOI:10.1002/adfm.202414699)
文献链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202414699
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