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统计数据 / lectrue notice
  • 排序 学院 发文量
    1 岳麓书院 142
    2 物理与微电子科学学院 142
    3 机械与运载工程学院 137
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    5 数学与计量经济学院 70
    6 土木工程学院 62
    7 材料科学与工程学院 61
    8 信息科学与工程学院 44
    9 建筑学院 40
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  • 排序 学院 发文量
    11 电气与信息工程学院 35
    12 教务处 34
    13 生物学院 29
    14 工商管理学院 28
    15 外国语学院 15
    16 法学院 15
    17 新闻传播与影视艺术学院 8
    18 研究生院 7
    19 经济与管理研究中心 6
    20 马克思主义学院 5
    21 中国语言文学学院 4
物电院:二维铁磁材料中的磁控电子结构效应
学术地点 物电学院A栋316 主讲人 钟?#22659;希?#20013;科院宁波材料技术与工程研究所研究员
讲座时间 2019年6月5日15:00

主讲人:钟?#22659;希?#20013;科院宁波材料技术与工程研究所研究员

 间:2019年6月5日15:00

 点:物电学院A栋316

联系人:黎博

承办单位:物理与微电子科学学院


讲座摘要:施加外磁场可以调控磁性材料的电极化、光偏振、温?#21462;?#20960;何形状等宏观物性,即磁电、磁光、磁?#21462;?#30913;弹等效应。这些效应是构成磁性功能器件如磁?#35762;?#20202;、磁光克尔仪、磁制冷机等的物理基础。考虑到材料的宏观物性与微观电子结构有着密切关系,一个非常自然的想法就是通过磁场直接调控电子结构,从而改变材料的电学及光学等特性。在外磁场的作用下,原本简并的电子自旋态会产生Zeeman能级劈?#36873;?#28982;而这是一个微小的能量量级,如1特斯拉的巨大磁场(约地磁场的三万倍)只能产生10-4eV的微小能级劈裂,远小于室温下的?#26085;?#33853;3×10-2eV,因此无法用于器件设计及应用。我们最近提出了一?#20013;?#30340;磁控电子结构效应(Nano Lett. 18, 3844 (2018))。相比于外磁场诱导Zeeman能级劈裂,我们提出通过外磁场来调控磁化方向,借助于自旋轨道耦合从而改变电子结构。预测了在满足一定条件的材料体系如二维铁磁材料CrI3中,外磁场对电子结构的能量调控可以高达10-1eV,比经典的Zeeman效应放大了三个数量级,可以高于室温下的?#26085;?#33853;,为磁电光耦合等基础研究以及磁性功能器件等应用领域开辟了一条新的道路。


主讲人简介:钟?#22659;希?#20013;科院宁波材料所研究员,国家青年千人,中科院百人。本科毕业于上海交通大学少年班,硕士毕业于?#26412;?#22823;学,在2011年获得荷?#32487;?#25991;特大学博士学位。2011年至2014年在维?#26448;?#25216;术大学从事博士后研究,随后在德国做洪堡学者以及马?#23637;?#20307;物理所博士后。近10年来一直从事复?#21451;?#21270;物界面的理论研究,融合了多种理论方法,包括第一性原理密?#30830;?#20989;理论、瓦尼尔投影、紧束缚模型、自旋轨道耦合模型、强关联模型、动态平均场理论、输运理论、以及自旋-电荷涨落理论,从多个的角度和层次发展融合计算方法。与多个国际知名的实验小组建立并且保?#33267;?#22909;的合作,多项理论预测得到了实验的证实。



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