南方五省区用电创新高 突破1.8亿千瓦

小编自然之韵81

南方但是如何通过调控催化剂的本征材料性质控制PCET过程至今仍然是一项艰巨的任务。

基于Heisenberg有效哈密顿量,省瓦系统研究了Yi2NiMnO6体系基态的磁结构,发现Yi2NiMnO6基态具有铁磁性,而↑↑↓↓类磁结构能量非常接近于铁磁性能量。区用磁电多铁性材料根据铁电性的形成机制不同又可以分为结构磁性铁电体 (typeI) 和电子磁性铁电体 (typeII) 。

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上个世纪50年代的多铁物理主要是基于朗道的维象理论,电创对微观的起源认识较少。近十几年的研究主要集中在三种序参量的耦合及微观机制,新高尤其强的磁电耦合,具有丰富的物理。两部分的贡献方向相同,突破且大小在同一数量级上,这是导致Yi2NiMnO6体系具有较大电极化的主要原因 (图4)。

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在计算中构建1x1x2超胞,亿千通过逐渐旋转偶数层的自旋方向,亿千固定奇数层的自旋方向不变,计算了Yi2NiMnO6中的晶格结构,电子结构以及电极化的变化 (图6),在旋转自旋的过程中发现能量的双势阱曲线。图3.Yi2NiMnO6中Spin-flop的方向,南方(a)~(e)分别为E类磁结构中对应的0~90自旋排列图4.(a)Zeeman能量场拟合曲线;(b)随自旋翻转角度变化的电极化变化利用Berry-Phase方法计算了体系的电极化,南方并且发现使电极化发生180º翻转的绝热路径 (图5)。

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省瓦并且系统讨论了↑↑↓↓磁结构对体磁电耦合效应的本征影响。

研究背景多铁性是凝聚态物理领域的一个重要研究课题,区用它同时涉及材料的charge,orbital,spin和lattice自由度,具有丰富的物理现象和内涵。这时,电创需要给它们进行一定的训练。

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