关注公众号

关注公众号

手机扫码查看

手机查看

喜欢作者

打赏方式

微信支付微信支付
支付宝支付支付宝支付
×

物理所揭示永磁薄膜材料中拓扑增强的室温大反常能斯特效应

2023.7.22

  反常能斯特效应(anomalous Nernst effect,ANE)是横向的热电效应,即铁磁材料在受温度梯度影响时产生的一种与温度梯度方向和自发磁化方向相垂直的电势差。反常能斯特效应克服了正常能斯特效应需要在强磁场下才能实现的缺点,且所产生热电压方向与热流方向相互垂直。因此,基于此效应制作的热电模块具有良好的延展性与方向性,在热电器件应用方面具有独特的优势。 然而,如何提升铁磁材料中的反常能斯特效应一直是领域难题。

  中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心磁学国家重点实验室M03组沈保根院士团队,致力于新型永磁材料的研究。近期,该团队与怀柔研究部HM-T03组、理论室T03组以及先进材料实验室等合作,对Fe-Pt系永磁薄膜中的反常能斯特效应进行系统研究。研究表明,Fe3Pt合金薄膜在室温下具有反常能斯特效应(Syx ≈ 2 μV·K-1),约为Fe薄膜的10倍。此外,Fe3Pt薄膜具有较大的矫顽力(HC ≈ 1300 Oe),在无外磁场下的新型热电器件方面展示应用潜力。

  该研究利用Pt 5d态与Fe 3d态之间存在的较强的共价杂化以及较强的自旋-轨道耦合作用,运用分子束外延技术(MBE)生长了Fe3Pt薄膜,并通过高分辨透射电子显微镜(STEM)对样品进行表征。结果显示了Fe3Pt薄膜的高质量外延生长。此外,研究通过测量Fe3Pt的ANE发现其反常能斯特系数Syx相比于FePt提高了近4倍。为进一步确定Fe3Pt中的ANE是来源于横向热电导率αyx的内禀性质还是塞贝克/霍尔效应的外禀性质,研究对纵向电阻率(ρxx)和纵向热电势,即塞贝克系数(Sxx)和反常霍尔电阻率(ρyx),进行测量。 研究显示,横向热电导率αyx在230K达到最大值4 A·K-1m-1,并在室温时接近饱和。它的数值约是FePt薄膜的5倍(|αyx| ≈ 0.8 A·K-1m-1),与先前所报道的Co2MnGa(|αyx| ≈ 4 A·K-1m-1)相近,大于Fe3Al薄膜(|αyx| ≈ 3.8 A·K-1m-1)和Co3Sn2S2 (|αyx| ≈ 2 A·K-1m-1)。研究对电子结构和横向热电导率αyx进行了第一性原理计算。研究发现,Fe原子中的3d电子与Pt原子中5d电子之间的杂化与Fe3Pt中较强的SOC在费米面附近的能带形成一系列能隙,从而引入贝瑞曲率。这种贝瑞曲率被认为是较大ANE与横向热电导率的内禀来源。它的理论计算的αyx随温度的变化曲线与实验相符。科研人员总结先前工作发现,在具有大ANE的铁磁材料中,只有Fe3Pt展现出矫顽力。此外,与传统铁磁体进行比较,Fe3Pt中ANE系数随磁化强度的变化关系处于拓扑非平庸区域,这表明Fe3Pt中的大ANE源于强 SOC导致的贝瑞曲率拓扑增强效应。

  相关研究成果发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、科学技术部和中国科学院等的资助。该工作得到安徽大学科研人员在薄膜生长以及北京师范大学科研人员在热导率测量等方面的支持。

推荐
热点排行
一周推荐
关闭