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Nonrelativistic Spin Splitting at the Brillouin Zone Center in Compensated Magnets.
Physical Review Letters ( IF 8.1 ) Pub Date : 2024-11-22 , DOI: 10.1103/physrevlett.133.216701 Lin-Ding Yuan,Alexandru B Georgescu,James M Rondinelli
Physical Review Letters ( IF 8.1 ) Pub Date : 2024-11-22 , DOI: 10.1103/physrevlett.133.216701 Lin-Ding Yuan,Alexandru B Georgescu,James M Rondinelli
The nonrelativistic spin-splitting (NRSS) of electronic bands in "altermagnets" has sparked renewed interest in antiferromagnets (AFMs) that have no net magnetization. However, altermagnets with collinear and compensated magnetism are not the only type of NRSS AFMs. In this Letter, we identify the symmetry conditions and characteristic signatures of a distinct group of NRSS AFMs that go beyond the description of altermagnets. These compounds exhibit a broken spin degeneracy among the spin-polarized bands at the Γ point in the absence of spin-orbit coupling. We use density functional theory calculations to validate these models in ternary magnetic nitrides, specifically MnXN_{2} (X=Si, Ge, Sn), and their cation ordered variants. By removing the previous spin degenerate constraint at Γ, these compounds may facilitate the generation of spin currents without cancellation arising from the alternating spin polarizations. Our findings expand the scope of NRSS eligible materials.
中文翻译:
补偿磁体中布里渊区中心的非相对论自旋分裂。
“altermagnets”中电子带的非相对论自旋分裂 (NRSS) 激发了人们对没有净磁化的反铁磁体 (AFM) 的新兴趣。然而,具有共线和补偿磁性的互磁体并不是 NRSS AFM 的唯一类型。在这封信中,我们确定了一组独特的 NRSS AFM 的对称条件和特征特征,这些条件超出了对替代磁体的描述。在没有自旋-轨道耦合的情况下,这些化合物在 Γ 点的自旋极化带中表现出断裂的自旋简并性。我们使用密度泛函理论计算来验证三元氮化磁性中的这些模型,特别是 MnXN_{2} (X=Si, Ge, Sn) 及其阳离子有序变体。通过消除 Γ 处先前的自旋简并约束,这些化合物可以促进自旋电流的产生,而不会因交替自旋极化而产生抵消。我们的研究结果扩大了符合 NRSS 条件的材料的范围。
更新日期:2024-11-22
中文翻译:
补偿磁体中布里渊区中心的非相对论自旋分裂。
“altermagnets”中电子带的非相对论自旋分裂 (NRSS) 激发了人们对没有净磁化的反铁磁体 (AFM) 的新兴趣。然而,具有共线和补偿磁性的互磁体并不是 NRSS AFM 的唯一类型。在这封信中,我们确定了一组独特的 NRSS AFM 的对称条件和特征特征,这些条件超出了对替代磁体的描述。在没有自旋-轨道耦合的情况下,这些化合物在 Γ 点的自旋极化带中表现出断裂的自旋简并性。我们使用密度泛函理论计算来验证三元氮化磁性中的这些模型,特别是 MnXN_{2} (X=Si, Ge, Sn) 及其阳离子有序变体。通过消除 Γ 处先前的自旋简并约束,这些化合物可以促进自旋电流的产生,而不会因交替自旋极化而产生抵消。我们的研究结果扩大了符合 NRSS 条件的材料的范围。