一般而言,Peierls相变只会发生在一维结构中,是一维体系特有的相变。但是由于电荷、轨道、自旋、晶格等相互作用,在三维结构中发现类似的相变,即类Peierls相变。目前国际上用"轨道诱导Peierls态"机制来解释这一相变,但是这一机制仍然有不完善之处。通过研究,我们注意到轨道诱导Peierls相变中所伴随的自旋二聚在这一相变中起重要作用。本项目拟在强磁场条件下,对其中的自旋二聚相变和输运行为进行研究,来澄清轨道诱导机制和自旋二聚之间的关系,进而完善轨道诱导Peierls相变机制。
Peierls phase transition;orbitally-induced;high magnetic field;spin-dimerization;spinel structure
在本研究项目中,我们对三维结构中的轨道诱导Peierls相变材料的压力效应、晶格动力学、声子动力学、电子顺磁共振谱、输运行为、以及强磁场下的物性进行了深入的研究。我们首次通过化学替代的方法增强了相变,通过晶格动力学的研究表明,相变和晶格的畸变有密切的联系。我们用拉曼光谱手段对这一体系的声子动力学进行了研究,确定了拉曼激活模式所对应的声子振动模式,并且确定了对相变起关键作用的声子模式。我们通过电子顺磁共振手段,对单晶和多晶的样品进行了研究,发现结构的Jahn-Teller畸变对电子顺磁共振谱的贡献,从而计算出了Jahn-Teller畸变能。我们通过对输运行为的拟合,建立了输运行为的理论模型。我们通过50T的脉冲强磁场对单晶样品的自旋二聚进行研究,发现二聚后的结构非常稳定。通过这些研究,我们对轨道诱导Peierls相变机理有了更深入的认识,对轨道诱导Peierls相变机理进行了有意义的补充。本项目按计划执行,达到了预期的研究目标,解决了项目计划中所提出的科学问题。在此研究项目的资助下,截止目前,已发表SCI学术论文22篇,部分研究成果正在整理发表中。