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氧化物自旋轨道电子学:自旋电荷相互转换和拓扑自旋纹理
Nature Reviews Materials ( IF 79.8 ) Pub Date : 2021-11-26 , DOI: 10.1038/s41578-021-00395-9 Felix Trier 1, 2 , Manuel Bibes 1 , Paul Noël 3, 4 , Jean-Philippe Attané 3 , Laurent Vila 3 , Joo-Von Kim 5
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更新日期:2021-11-26
Nature Reviews Materials ( IF 79.8 ) Pub Date : 2021-11-26 , DOI: 10.1038/s41578-021-00395-9 Felix Trier 1, 2 , Manuel Bibes 1 , Paul Noël 3, 4 , Jean-Philippe Attané 3 , Laurent Vila 3 , Joo-Von Kim 5
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氧化物材料具有广泛的功能特性,从超导性到多铁性,源于晶格、电荷、自旋和轨道自由度之间的相互作用,而电子相关性通常在定义这些特性中发挥重要作用。从历史上看,自旋轨道耦合很少是氧化物中的主要能量尺度。然而,它最近成为人们强烈关注的焦点,并被用来实现与可在自旋电子学应用中利用的实空间和互易空间拓扑相关的各种奇异现象。在这篇综述中,我们调查了氧化物自旋轨道电子学新领域的最新进展,特别关注通过正反自旋霍尔效应和埃德尔斯坦效应的自旋电荷相互转换,以及拓扑自旋纹理的生成和观察,例如斯格明子。我们还强调了铁电对自旋轨道驱动效应的控制,并讨论了该领域的未来前景。
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