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kagome 晶格中自旋极化域的出现 Heisenberg antiferromagnet Zn-barlowite (Zn0.95Cu0.05)Cu3(OD)6FBr
npj Quantum Materials ( IF 5.4 ) Pub Date : 2022-12-27 , DOI: 10.1038/s41535-022-00531-w Weishi Yuan , Jiaming Wang , Philip M. Singer , Rebecca W. Smaha , Jiajia Wen , Young S. Lee , Takashi Imai
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更新日期:2022-12-29
npj Quantum Materials ( IF 5.4 ) Pub Date : 2022-12-27 , DOI: 10.1038/s41535-022-00531-w Weishi Yuan , Jiaming Wang , Philip M. Singer , Rebecca W. Smaha , Jiajia Wen , Young S. Lee , Takashi Imai
众所周知,Kagome 晶格海森堡反铁磁体对结构无序引起的扰动高度敏感。NMR 是一种非常适合研究此类无序诱导效应的局部探针,但在实践中,传统一维 NMR 数据中的大分布使得难以区分原始 kagome 量子自旋液体的预期内在行为与无序诱导效应。在这里,我们报告了应用于 Zn-barlowite (Zn 0.95 Cu 0.05 )Cu 3 (OD) 6的二维 NMR 数据采集方案的开发FBr kagome 晶格,并成功地将低能自旋激发的分布与局部自旋磁化率的分布相关联。我们提供了由 5% Cu 2+缺陷自旋占据层间非磁性 Zn 2+位置引起的局部自旋极化域逐渐生长的证据。这些自旋极化域在 2 K 时占样品体积的 60%,其中由层间缺陷引起的无间隙激发主导着 kagome 平面内自旋激发的低能部分。
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