NdNiO3薄膜中由轨道极化调控的金属绝缘体转变

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huninbo
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  复杂氧化物的金属绝缘体转变是一系列新奇性能的先驱体,比如高温超导、庞磁阻效应等等[1]。理解金属绝缘体转化的机制不仅对基础物理研究有着重大的意义,更重要的是会给未来的电子器件带来新的研究视角[2,3]。我们研究了NdNiO3薄膜在拉应力和压应力状态下的金属绝缘体转变特性,并认为其转变特性是由薄膜的轨道极化所调控[4]。
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The main motivation of this talk is to determine the direction of spectrum cascade of drift wave turbulence in toroidal geometry.For illustrative purposes,we consider electrostatic drift wave in an ax
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会议
尘埃等离子体,或复杂等离子体,是指在等离子体环境中存在着小尺度的固体颗粒。作为在外层空间及实验室中广泛存在的尘埃等离子体,其动力学行为的内在机制,一直是近年来的研究热点。如果可以找到一个类似于理想气体状态方程的那种普适公式来描述尘埃等离子体,那么这一系统下的众多动力学过程和其他性质参数都有可能从其状态方程上推导出来。本报告将介绍近来完成的二维尘埃等离子体内部压强的模拟工作。
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利用射频辉光放电产生均匀等离子体,带负电的尘埃颗粒以不同高度悬浮在鞘层边界处。用不同颜色的红绿激光分别对不同层的尘埃颗粒进行水平照射,相邻两层之间的尘埃颗粒会以分子对的形式出现。通过高空间分辨测量对尘埃分子对的形成和分离进行了研究。实验结果表明,上层颗粒下方产生的离子云会吸引附近较低的尘埃颗粒,当相邻两层颗粒间的距离小于某一临界值时,两个尘埃颗粒则会形成分子对,上层颗粒总是带动下层颗粒运动,两者的
Both the KdV solitary waves and the envelope solitary waves in dusty plasma have been proposed by using the reductive perturbation method.It is verified by using the particle-in-cell(PIC)numerical met
利用电流驱动磁性材料的磁化翻转是自旋电子学的重要研究方向之一。在重金属/铁磁层/氧化层体系中,由于同时具有阻尼矩和类场矩的作用,它们对磁化翻转的影响的量化有一定的挑战。为探究重金属/铁磁层/氧化层的磁化翻转的机理,本文对Pt/Co/MgO和Pt/Co/Pt结构进行了研究。实验中制备了Pt/Co/MgO和Pt/Co/Pt结构的霍尔器件,在平行电流和辅助磁场的条件下实现了电流诱导的磁化翻转。