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[材料资讯] 朱静研课题组PRL:在多铁材料研究中取得进展

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发表于 2019-12-24 07:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
清华大学材料学院朱静课题组、复旦大学王文彬研究组和清华大学材料学院于荣研究组合作研究成果“稀土铁氧化物中间隙氧原子序对多类序参量的影响”(Effect of Oxygen Interstitial Ordering on Multiple Order Parameters in Rare Earth Ferrite)近日在《物理评论快报》(Physical Review Letter)在线发表。

多铁材料

多铁材料
       在稀土过渡金属氧化物(如高温超导、多铁等材料)中,往往通过氧含量的控制,进行电子或空穴掺杂,实现对性能的调控,但对其微观机制的理解有待更多深入的工作。在原子尺度上对多种序参量(点阵、电荷、自旋、轨道和拓扑等)进行协同测量并解析相互之间的关联特性,将给相应的机理研究带来新的曙光。本研究工作中,对期望成为单质多铁的LuFe2O4材料,通过间隙氧的引入改变了原始单胞的结构和对称性,获得了全新的富氧相LuFe2O4.22。结合先进的电子显微学方法、宏观性能测量以及第一性原理计算等手段,系统地研究了间隙氧原子序参量是如何影响体系的点阵、电荷、轨道和自旋序参量,并给出了这些序参量之间的耦合关系。LuFe2O4.22具有室温铁电性,顺磁-反铁磁转变温度为170 K。
       两位审稿人分别指出了该工作的价值和重要性:“这是一个非常有趣和前沿的工作。特别是能够直观的显示间隙氧的准确位置在很多氧化物中都有着重要的意义。在我的认识范围内,目前其它相关的工作都没有达到这个工作的细致程度,……其中开创的新方法能够被应用于其它许多的材料体系”。“该工作对LuFe2O4+δ材料体系中氧间隙的有序性和相应的晶格、电荷变化进行了详细的TEM分析。数据质量很好并且作者采用的研究方法也十分有新意。”
       该论文的共同第一作者为清华大学材料学院博士生张扬、复旦大学微纳电子器件与量子计算机研究院王文彬副研究员和清华大学材料学院博士生邢万东,通讯作者为清华大学材料学院朱静教授和于荣教授。该研究工作得到了国家自然科学基金基础科学研究中心项目和国家自然科学基金重大项目及973等项目的支持。
       全文链接:
       https://journals.aps.org/prl/abs ... sRevLett.123.247601


       朱静,1938年10月出生于上海,籍贯浙江杭州。清华大学材料学院教授、清华大学校务委员会委员。1995年当选为中国科学院院士,2007年当选为发展中国家科学院院士。1962年毕业于复旦大学物理系。1962.9-1996.3 在钢铁研究总院工作,期间1980年8月由教育部、冶金部派往美国visiting scholar, 1980.10-1982.9 在美国Arizona State University亚利桑那州立大学固体研究中心任Faculty Research Associate, 1984.9-1985.4 在美国亚利桑那州立大学天文和物理系任Faculty Assoc. Professor。1996年至今任教于清华大学。现任北京电子显微镜中心主任、中国钢研科技集团公司双聘院士。兼任中国材料学会荣誉理事、中国电子显微镜学会常务理事,The editor of <Journal of Electron Microscopy>,The Editor Board Member of <Solid State Communication>, The consultor of IUCr (International Union of Crystallography) Commission on Electron diffraction 等职。
      于荣清华大学教授,课题组长期致力于在原子尺度研究材料的微观结构、电子结构、物理性能、化学性能。主持国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金重大项目、973项目等多个课题。在Phys.Rev.Lett.,J.Am.Chem.Soc.,ActaMater.,Science,NatureMater.等SCI期刊发表论文100余篇。
      
      王文彬于2006年获兰州大学学士学位,2008年8月至2012年12月在美国田纳西大学诺克斯维尔分校和美国橡树林国家实验室工作学习,2012年获得美国田纳西大学物理系博士学位。2013年4月至2015年7月在复旦大学物理系做超级博士后。2015年8月起任复旦大学先进材料实验室青年研究员。主要研究方向为凝聚态物理中的复杂氧化物体系,利用激光脉冲沉积法生长各种高质量的复杂氧化物单晶薄膜,并进行输运性质,磁学性质,电学性质,结构相变的研究。通过对材料的表征,理解材料各种物理性质的本质,并通过各种微观调控技术来优化材料的物理性质。近年来的研究工作主要集中于理解多铁材料中铁电序和自旋序形成的机理,表征并理清铁电序和自旋序的耦合机制,寻找高铁磁/铁电转变温度,强铁磁/铁电极化强度,强铁磁/铁电耦合的多铁材料。

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