同一结构中同时具有铁电、铁磁、或铁弹等性质的物质称为多铁性材料,自然界中已知的多铁性材料不多,但它们在信息存储上的潜在应用价值和物理机制成因成为近几年凝聚态物理关注的一个热点。目前已知的多铁性材料通常具有ABO3钙钛矿构型,它们必须借助高温高压合成才能成相,如BiMnO3和BiFeO3;或通过高压调制其结构从六方向立方转化,如RMnO3(R=Y、Ho…Lu),高压极端条件为研究这类多铁化合物提供了良好的实验手段。多铁材料这种基于电荷-自旋的磁电共存特性及其耦合现象,可能用于研制新型自旋电子器件,为信息存储新途径提供了新契机。本项目利用高压综合极端条件,研制BiMnO3、BiFeO3及RMnO3(R=Y、Ho…Lu)钙钛矿结构多铁性化合物,研究在位压力、温度、磁场对铁电、铁磁共存现象的调制及其结构关联,探讨多铁性化合物电磁耦合物理机制。在此基础上,通过高压合成手段,探索新型多铁性化合物。
本项目利用高温高压合成,研制和研究了BiMnO3铁电和铁磁共存的多铁体系,通过高压高温调制了六方RMnO3向立方转化。利用中子衍射,研究了BiMnO3体系在全温区的结构演化,探讨了多铁性化合物的铁电起源和电磁耦合物理机制。自然界中已知的同一结构中同时具有铁电、铁磁、或铁弹等性质的多铁性材料不多,但它们在信息存储上的潜在应用价值和物理机制成因成为近几年凝聚态物理关注的一个热点。