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[材料资讯] 陈祖煌教授在铁电拓扑领域的重要研究进展登上《物理评论快报》

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发表于 2023-6-28 09:13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日,材院料科学与工程学陈祖煌教授在铁电拓扑领域取得重要研究进展,该研究发现了铁电钛酸铅超薄薄膜中六方密排极性铁电斯格明子拓扑晶格相的存在,揭示了斯格明子晶格相稳定机制,构建了拓扑畴电场-温度相图。此外该研究还发现与拓扑学上平凡的条带畴结构一样,铁电拓扑畴尺寸与薄膜厚度符合经典基泰尔标度定律。该研究成果以“Hexagonal close-packed polar-skyrmion lattice in ultrathin ferroelectric PbTiO3 films”为题发表于国际著名期刊《物理评论快报》(Physical Review Letters)。审稿人评论该研究有望揭开铁电有序拓扑晶格相的序幕,为构建基于铁电拓扑畴的低功耗器件提供重要理论指导。
图1:铁电斯格明子晶格相的形成。钛酸铅薄膜厚度为6nm,面内尺寸48nm。其中a~c展示了相同温度下薄膜在不同电场作用下的畴结构变化,d~e展示了相图电场下薄膜在不同温度下的畴结构变化。

       拓扑态和拓扑相变是近年来凝聚态物理和材料科学领域的研究热点。在铁性材料领域,纳尺度的铁性拓扑畴结构被认为是各种新奇现象和特性的来源。典型如具有拓扑稳定和准粒子特性的磁性斯格明子及其晶格态,近年来已经在不少磁性材料中得到了理论预测和实验证实。作为对比,铁电体中极性斯格明子的研究则要晚得多也少得多。截至目前,有关极性斯格明子的报道均是无序的玻璃相,是否存在有序的极性斯格明子晶格相(SkX)无论在理论还是实验上均尚未可知。因此,针对铁电SkX的探索不仅有望填补铁电物理学领域的空白,而且有利于推动精准可控型纳米电子器件的发展。
        基于此,作者运用相场模拟方法深入探索了超薄铁电钛酸铅薄膜中六方密排奈尔型极性SkX的存在性问题,深刻指出外电场和退极化场之间的协同平衡作用是诱导SkX形成的关键因素。同时,建立了钛酸铅薄膜关于温度和电场的畴结构全相图,揭示了六方SkX的两条典型的形成路径,即在较高温度下来自于条纹畴(S)相变,在较低温度下来源于迷宫畴(L)相变。进一步地,发现了SkX晶格常数与膜厚度平方根的线性相关性,从而提出了基于铁电拓扑畴的基泰尔标度定律。此外,还系统研究了失配应变、屏蔽因子等变量对温度-电场全相图的影响规律。这些结果为进一步探索纳米级铁电材料中由铁电拓扑孤子组装构建的有序凝聚态物相开辟了道路。
         该论文第一作者为博士后袁帅,陈祖煌教授为唯一通讯作者,哈工大(深圳)为第一完成单位和通讯单位。该研究得到了广东省基础与应用基础研究基金、深圳市科技计划和哈工大原始创新等项目的支持。(审核:徐成彦)
        文章来源:哈工大
        陈祖煌博士。现为哈尔滨工业大学深圳校区材料科学与工程学院教授、博导。长期从事铁电、铁磁、多铁和强关联电子体系等新型电子功能薄膜材料的制备、结构和性能调控、相关物理机制研究,探索功能氧化物薄膜在低功耗存储、传感与驱动等领域的应用。主要涉及在原子尺度上对氧化物薄膜和异质结的设计及外延生长,铁电、铁磁、压电、磁电和光电等性能表征和相关物理机制研究,以及相关器件的优化设计及制备。迄今,在Phys. Rev. Lett., PNAS, Nature Nanotechno., Adv. Funct. Mater., Nature Commun. (3篇), Sci. Adv. (2篇), Nano Lett.(3篇), ACS Nano(3篇), Adv. Mater.(6篇), Phys. Rev. B (7篇), Appl. Phys. Lett. (13篇)等国际期刊上发表SCI论文60余篇;研究成果被Nature,Science, Nature Mater., Nature Nanotechnol., Nature Phys, Nat. Rev. Mater.,Rev. Mod. Phys.,Phys. Rev. Lett.等期刊引用。



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