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低溫恒溫器成功助力強(qiáng)磁場拉曼實現(xiàn)單層CrI3中二維磁振子的直接觀測

更新時間:2020-09-23點(diǎn)擊次數(shù):1549

    對稱性是影響物理系統(tǒng)各項性質(zhì)的個基礎(chǔ)因子。由于維度的降低,原子層厚度的范德華材料是研究對稱性調(diào)控量子現(xiàn)象的天然平臺。二維層狀磁體材料中,磁序是對稱性調(diào)控的個額外自由度。有鑒于此,近期,美國華盛頓大學(xué)的許曉棟教授課題組在《自然-物理》雜志上發(fā)表了低溫強(qiáng)磁場拉曼光譜研究單層與雙層CrI3晶體材料磁振子的工作,驗證了對稱性在二維材料體系中對磁振子的實際影響。

    單層CrI3材料中存在兩種自旋波(見圖1),種是面內(nèi)聲學(xué)模式,另種是面外的光學(xué)模式。之前文章中理論預(yù)計該自旋波隙大約是0.3-0.4 meV(2.4-3.2 cm-1), 原則上可被拉曼光譜探測到。

圖1. (a-b)單層CrI3材料的兩種自旋波,a)面內(nèi)聲學(xué)模式,(b)面外光學(xué)模式;(c) 單層CrI3的反射磁圓二色性成像圖(內(nèi)置圖左,單層CrI3的光學(xué)照片); (d-f)單層CrI3的低溫強(qiáng)磁場拉曼光譜數(shù)據(jù),磁場分別為0T, -4T, 4T。

    圖1d數(shù)據(jù)顯示在無磁場時候,由于瑞光的存在,拉曼光譜無法測到信號,而當(dāng)施加強(qiáng)磁場時,低波數(shù)拉曼可以明顯觀測到拉曼信號(見圖1e,1f)。并且通過分析,證實了測量得到的斯托克斯與反斯托克斯低波數(shù)拉曼信號*符合光學(xué)選擇定則。

    通過分析拉曼峰隨磁場變化的數(shù)據(jù)(圖2a-b),研究者發(fā)現(xiàn)拉曼峰位與磁場強(qiáng)度成線性關(guān)系,分析表明拉曼信號反應(yīng)的是二維材料CrI3的磁振子信息。計算得到單層CrI3在無磁場時的自旋波隙是2.4cm-1 (0.3meV),與理論預(yù)測*吻合。而拉曼信號隨溫度升高(見圖2c),信號強(qiáng)度越來越弱。

圖2. (a-b): 單層CrI3拉曼信號隨磁場強(qiáng)度關(guān)系圖。(c): 拉曼信號隨溫度變化圖,磁場為-7T。(d): 單層CrI3中的光學(xué)選擇定則示意圖。

圖3.  (a) 雙層CrI3在6T下的拉曼光譜,(b): 雙層CrI3拉曼信號隨磁場強(qiáng)度關(guān)系圖。(c): 雙層CrI3拉曼光譜隨磁場變化數(shù)據(jù),在0.7T左右磁場有反鐵磁與鐵磁轉(zhuǎn)變。

    雙層CrI3與單層CrI3不同,雙層CrI3中同時存在反鐵磁與鐵磁態(tài)。圖3a是雙層CrI3在6T磁場下的拉曼數(shù)據(jù)。雙層CrI3在強(qiáng)磁場下表現(xiàn)類似鐵磁態(tài)的單層CrI3,拉曼信號與磁場強(qiáng)度成線性關(guān)系(見圖3b)。通過分析拉曼信號(見圖3c)與磁圓二色性 (RMCD)信號,表明雙層CrI3在在0.7T左右磁場有反鐵磁與鐵磁轉(zhuǎn)變。

    文章中,作者使用了德國attocube公司的attoDRY2100低溫恒溫器來實現(xiàn)器件在低溫度1.65K下通過磁場調(diào)控的低溫拉曼光學(xué)實驗。文章實驗結(jié)果表明CrI3晶體是研究磁振子物理和對稱性調(diào)控磁性器件的理想候選材料。

圖4:低振動無液氦磁體與恒溫器—attoDRY系列,超低振動是提供高分辨率與長時間穩(wěn)定光譜的關(guān)鍵因素。https://qd-china.com/zh/pro/detail/3/1912041697862

attoDRY2100+CFM I主要技術(shù)點(diǎn):

+ 應(yīng)用范圍廣泛:  PL/EL/ Raman等光譜測量

+ 變溫范圍:1.8K - 300K

+ 空間分辨率:< 1 μm

+ 無液氦閉環(huán)恒溫器

+ 工作磁場范圍:0...9T (12T, 9T-3T,9T-1T-1T矢量磁體可選)

+ 低溫消色差物鏡NA=0.82

+ 精細(xì)定位范圍: 5mm X 5mm X 5mm @ 4K

+ 精細(xì)掃描范圍:30 μm X 30 μm@4K

+ 可進(jìn)行電學(xué)測量,配備標(biāo)準(zhǔn)chip carrier

+ 可升到AFM/MFM、PFM、ct-AFM、KPFM、SHPM等功能

參考文獻(xiàn):

[1] Xiaodong XU et al, Direct observation of two-dimensional magnons in atomically thin CrI3, Nature Physics, (2020) 

 

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