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Physical Review Materials亮点文章导读-2018年2月

2018-03-05 何林/责编 京师物理

利用红外/太赫兹谱探测基于(铋,锑碲的三维拓扑绝缘体中的光电效应

0.660THz的频率范围内,通过研究线性光电效应可以获得迁移率和散射次数。光电效应只能在非中心对称的表面态中激发。因此线性光电效应可以在室温下测量表面态性质,甚至可以用于测量导电的块体材料,这是传统输运测量做不到的。由于表面态的光致电离作用,在高频下观察到了增强的光电流。在这一状态下,除了线性光电效应,也观察到了一个螺旋敏感的光电流。(李思宇)

Infrared/terahertzspectra of the photogalvanic effect in (Bi,Sb)Te based three-dimensional topological insulators

H.Plank, J. Pernul, et. al

Phys.Rev. Materials 2, 024202 (2018)

https://journals.aps.org/prmaterials/abstract/10.1103/PhysRevMaterials.2.024202

 

TbIII双酞菁配合物中自由基与镧系元素的铁磁相互作用

具有自旋的有机连接体(自由基)是物质与镧系元素离子发生磁相互作用的重要媒介,在分子纳米磁学领域有重要意义。例如,基于有机配体实现的电荷输运实验可以让我们更好地理解含镧系元素的单分子器件的电子和核量子态。在这个工作中,作者利用角度分辨的单晶高频电子顺磁共振技术研究了中性铽双酞菁金属有机络合物(TbPc2)0的性质。这些结果为配位Pc2自由基的未配对自旋密度和与Tb离子相关的Ising矩之间的各向异性耦合提供了重要的证据。(张钰)

Radical-lanthanideferromagnetic interaction in a TbIIIbis-phthalocyaninato complex

D.Komijani, et.al

Phys.Rev. Materials 2, 024405 (2018)

https://journals.aps.org/prmaterials/abstract/10.1103/PhysRevMaterials.2.024405


基于具有三 - 和四 - 碳硅烷骨架的手性

5-苯基嘧啶苯甲酸酯核心的de Vries液晶

目前液晶显示器使用的向列型液晶限制了其开 - 关速度。然而,基于近晶C *相的de Vries液晶器件提供了比这些显示器快100倍至1000倍的可能性。本文讨论了新型de Vries近晶相液晶的合成和物理性质。结果表明,由改变链长和利用H取代F所产生的细微差异都会对液晶的相行为和电光性质产生显著的影响,从而制备得到优异的de Vries液晶。与硅氧烷化合物相比,碳硅烷是一种更稳定的材料,它显示出类似de Vries的优异特性,因此更适合用于商业开发。(李思宇)

de Vriesliquid crystals based on a chiral 5-phenylpyrimidine benzoate core with a tri-and tetra-carbosilane backbone

S. P.Sreenilayam, et.al

Phys.Rev. Materials 2, 025603 (2018)

https://journals.aps.org/prmaterials/abstract/10.1103/PhysRevMaterials.2.025603



 

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