喀山联邦大学尤里·努尔米耶夫 (001)取向的单晶样品的电子顺磁共振谱,在温度= 300 K (a)时具有棒状和板状的STO:Fe3+的形状,在温度= 150 K (b)时具有板状的STO:Mn4+的形状
图中标出了样品相对于磁场B的方向
黑线是测得的光谱,红线是拟合的光谱,蓝线显示的是无扰动三次对称中心的模拟光谱(见正文)
磁场在(001)和(100)晶面(分别为菱形和圆形)旋转时,STO:Fe(001)-板(c)中Fe3+中心共振场的取向依赖性;它与哈密顿量(1)的拟合用实线表示
平板(正方形)和条形(圆形)样品(d)晶体场轴向分量对应参数的温度依赖性;虚线是眼睛的向导
学分:喀山联邦大学 在用电子顺磁共振研究钛酸锶时,来自韩国科学大学量子技术中心的一个小组发现钛酸锶样品的形状会影响其内部对称性
这项研究是由俄罗斯的伊夫物理技术研究所和捷克科学院物理研究所共同进行的
在室温下,钛酸锶是一种高立方对称的晶体,也就是说,钛酸锶的晶格像砖块一样,由单胞组成,每个单胞是一个规则的立方体
然而,研究人员表示,这幅图更加细致入微
在宽度为微米的薄板和柱中,对称性降低到四方(单轴),这种结构以前在钛酸锶中没有观察到
也就是说,每个基本单元变成一个平行六面体
“研究结果具有重大的科学和实际意义
在许多情况下,崩溃的规模不如它的存在重要
量子技术中心的首席研究员罗曼·尤苏波夫说:“对称性的降低为立方结构中被禁止的现象提供了可能性。”
他指出,钛酸锶被广泛应用于薄膜技术,在薄膜技术中,材料的功能特性由有时具有几个原子厚度的层决定
它们对电子设备至关重要,如处理器、显示器、移动屏幕、高容量电池和存储设备
“薄膜是以基底为基础的——通常是薄膜材料以外的薄(厚度小于1毫米)材料板
薄膜的性能很大程度上取决于衬底的结构
尤苏波夫解释说:“钛酸锶是一种广泛使用的基底材料。”
通过改变基底的变形程度,可以改变沉积在基底上的薄膜的特性,从而有助于创造新的器件、传感器和检测器
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