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【純計(jì)算】AFM:二維晶格中的d0磁性skyrmions

【純計(jì)算】AFM:二維晶格中的d0磁性skyrmions
研究背景
磁性skyrmions是拓?fù)浔Wo(hù)的手性自旋紋理,其在信息存儲和處理方面極具應(yīng)用前景。目前對磁性skyrmions的研究完全基于d軌道磁性,從而限制了它們在狹窄溫度窗口外磁場(T-B)相圖中的存在。近日,山東大學(xué)馬衍東、戴瑛等人采用第一性原理和蒙特卡羅模擬,報(bào)道了Tl2NO2二維晶格中d0磁性skyrmions的識別。
計(jì)算方法
作者采用VASP軟件包進(jìn)行密度泛函理論(DFT)計(jì)算,并采用投影增強(qiáng)波(PAW)方法來處理離子電勢,以及采用廣義梯度近似(GGA)的Perdew-Burke-Ernzerhof(PBE)泛函來描述交換校正相互作用。作者將平面波截止能量設(shè)置為520 eV,而將力和能量的收斂標(biāo)準(zhǔn)分別設(shè)置為0.01 eV??1和10?6 eV。此外,作者采用Γ-中心的9×9×1 Monkhorst-Pack k點(diǎn)網(wǎng)格對原子坐標(biāo)進(jìn)行完全弛豫。作者利用交換耦合強(qiáng)度和DMI強(qiáng)度與構(gòu)型手性相關(guān)的總能量差方法對材料的磁性參數(shù)進(jìn)行計(jì)算。對于交換耦合強(qiáng)度,作者采用了Γ-中心的7×13×1 kMonkhorst-Pack點(diǎn)網(wǎng)格,而DMI則采用了3×13×1的k點(diǎn)網(wǎng)格。作者采用DFT-D3方法來處理異質(zhì)結(jié)構(gòu)中的范德華相互作用。作者通過基于5×5×1超晶胞的PHONOPY程序獲得了聲子光譜。
考慮到單層Tl2NO2的金屬性質(zhì),作者采用偶極矩校正方法來評估其平面外極化。作者通過NEB方法計(jì)算FE切換路徑。此外,作者利用第一性原理計(jì)算得到的磁性參數(shù),并利用Metropolis算法進(jìn)行了平行回火MC模擬,進(jìn)而得到了能量最小的自旋結(jié)構(gòu),而該結(jié)構(gòu)是基于210×210×1的超晶胞獲得的,并且在每個溫度下進(jìn)行1×105 步的MC模擬。
結(jié)果與討論
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圖1 晶格結(jié)構(gòu)和能帶結(jié)構(gòu)
圖1a是單層Tl2NO2的晶體結(jié)構(gòu),它的空間群為P3m1的三角形晶格,并且每個晶胞中包含兩個Tl、兩個O和一個N原子,以及它們按O–Tl–N–Tl-O的順序堆疊。優(yōu)化的單層Tl2NO2的晶格參數(shù)a=b=3.63?,中心N原子的偏移產(chǎn)生了兩個能量簡并相,它們被認(rèn)為是兩個鐵電(FE)態(tài)(稱為P+和P-,如圖1a所示)。此外,P+和P?的電極性分別為0.83和-0.83μC cm?2。
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圖2 P+相自旋模式和自旋電荷密度、原子分辨磁矩和SOC能量差、磁電耦合示意圖、skyrmions和相應(yīng)的DMI手性示意圖
Tl原子的價電子構(gòu)型為6p1,其通過向相鄰原子提供一個電子,將其價電子構(gòu)型變?yōu)?p0,從而不會產(chǎn)生任何自旋極化。而對于N原子,其價電子構(gòu)型為2s2p3。其為了平衡電子空穴布居,每個N原子具有兩個電子,進(jìn)而在N原子上留下一個不成對的電子,導(dǎo)致每個晶胞產(chǎn)生1μB的磁矩。經(jīng)過第一性原理計(jì)算表明,每個單層Tl2O2晶胞具有0.809μB的磁矩,其主要分布在N原子上(見圖2c,d)。磁矩的差異可歸因于p軌道的離子共價鍵性質(zhì)和離域特性。圖1b顯示了未考慮SOC的單層Tl2NO2的自旋極化能帶結(jié)構(gòu)。可以看出,在沒有SOC的情況下,單層Tl2O2在Γ點(diǎn)周圍具有II型節(jié)點(diǎn)線。而考慮SOC時,節(jié)點(diǎn)線變形,但保留了金屬性質(zhì)。因此,單層Tl2NO2是一種2D d0磁性金屬。
單層Tl2NO2與穿過兩個相鄰N原子中間的鏡面具有鏡像對稱性。根據(jù)Moriya規(guī)則,這種鏡像對稱的存在使DMI的方向垂直于N-N鍵。作者只考慮DMI的平面內(nèi)分量,單層Tl2NO2的P+和P-相的平面內(nèi)DMI參數(shù)dxy分別為3.624和?3.624 meV,并且它們可以通過水平反射操作進(jìn)行連接。顯然,DMI的兩個相反手性可以通過平面外電場相互鐵電切換,這表明單層Tl2NO2具有獨(dú)特的磁電多鐵性(圖2e)。此外,作者在圖2d中展示了原子分辨的SOC能量差ΔEsoc??梢钥闯?,DMI主要由相鄰的Tl原子貢獻(xiàn),而磁性N原子貢獻(xiàn)不大。
基于第一性原理計(jì)算參數(shù)化哈密頓量,作者進(jìn)行了平行回火蒙特卡羅模擬,以研究單層Tl2NO2的特定自旋模式。在沒有外部磁場的情況下,單層Tl2NO2的自旋紋理如圖2a所示,從中可以觀察到迷宮狀圖案(迷宮疇)。在沿平面外方向施加外部磁場時,迷宮磁疇變得破碎。如圖2b所示,當(dāng)磁場增加到1.0T時,會出現(xiàn)一個孤立的磁性skyrmion(由黑色虛線圓圈突出顯示)。因此,d0磁性skyrmions是在單層Tl2NO2中實(shí)現(xiàn)的。為了說明磁性skyrmions的手性,圖2f是每個位點(diǎn)的自旋方向圖。顯然,P+和P-相的磁性skyrmions的手性是相反的,這與它們的DMI方向相反有關(guān)。因此,單層Tl2NO2的磁性skyrmions手性可以通過鐵電性來控制,而該鐵電性具有用于二進(jìn)制信息編碼的潛力。
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圖3 拓?fù)潆姾?、T-B相圖、自旋模式
拓?fù)潆姾蒕隨平面外外部磁場的變化如圖3a所示,拓?fù)潆姾蒕隨著磁場從0.0到4.0T的增加而逐漸上升,并且相應(yīng)的skyrmion數(shù)也逐漸增加。通過將磁場從4.0 T進(jìn)一步增加到12.0 T,Q在具有小波動的平臺上變得穩(wěn)定。如圖3a的插入部分所示,這個相對穩(wěn)定的Q與skyrmion晶格的相位有關(guān)。當(dāng)磁場進(jìn)一步增加到12.0–17.0 T時,skyrmion晶格斷裂,磁性skyrmion減少,導(dǎo)致Q降低。當(dāng)施加大于17.0 T的磁場時,磁性skyrmion消失。因此,單層Tl2NO2的skyrmion可以在1.0–17.0 T的寬磁場范圍內(nèi)保持,這表明d0磁性skyrmion在磁場方面的穩(wěn)健性。
以7.0T以下的情況為例,作者進(jìn)一步研究了溫度對單層Tl2NO2中d0磁性skyrmions的影響。Q隨溫度的變化如圖3b所示,隨著溫度從0升高到320 K,Q略有波動,并且相對穩(wěn)定。從圖3b中插入的自旋模式中可以看到skyrmion晶格得到了保留。這種輕微的波動可以歸因于蒙特卡洛模擬的隨機(jī)性。此外,從圖3b中看到的另一個特征是隨著溫度的升高,磁性skyrmions的邊緣變得越來越模糊。當(dāng)溫度升高到~320K以上時,波動變得混沌,并且具有巨大的振幅,這表明磁性粒子的破裂。因此,單層Tl2NO2在7.0 T下的skyrmion在0–320 K的寬溫度范圍內(nèi)是穩(wěn)定的。
為了更全面地研究d0磁性skyrmions在單層Tl2O2中的穩(wěn)定性,作者建立了它的T-B相圖,相應(yīng)的結(jié)果如圖3c所示。根據(jù)拓?fù)潆姾?,作者將相圖分為四部分:迷宮狀圖案、skyrmion、FM和波動無序。可以清楚地看到,skyrmion存在于T-B相圖的寬窗口中,即0–320 K的溫度范圍和1.0–17.0 T的磁場范圍。單層Tl2O2中d0磁性skyrmion的大窗口與d軌道拓?fù)浯判孕纬甚r明對比,其中磁性skyrmions僅存在于T-B相圖的窄窗口中。
如圖3d所示,隨著應(yīng)變的增加,海森堡交換相互作用參數(shù)J略有增加,SIA參數(shù)K幾乎不變。與J和K不同,DMI參數(shù)顯著增加。這導(dǎo)致D/J的增加。作者研究了單層Tl2NO2在不同應(yīng)變下的自旋模式。如圖3d所示,單層Tl2NO2在?3%、?1%和1%應(yīng)變下都表現(xiàn)出普通的拓?fù)淠J?,而?%拉伸應(yīng)變下表現(xiàn)出自發(fā)的磁性skyrmion,而不需要外部磁場。
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圖4 晶格結(jié)構(gòu)、自旋模式、FE轉(zhuǎn)移勢能面
作者提出了一種將更多拓?fù)浯判耘c鐵電性耦合的機(jī)制,即襯底鄰近效應(yīng)。考慮到晶格失配可以忽略不計(jì),作者選擇實(shí)驗(yàn)合成的單層GaS作為襯底。鑒于單層Tl2NO2的兩個FE相,存在兩種類型的異質(zhì)雙層Tl2NO2/GaS,稱為P+/GaS和P-/GaS,如圖4a所示。
然后,作者進(jìn)行蒙特卡羅模擬,以討論P(yáng)+/GaS和P-/GaS中的特定自旋模式。在沒有磁場的情況下,作者觀察到兩個系統(tǒng)的迷宮域。當(dāng)施加0.2T的磁場時,孤立的skyrmions出現(xiàn)在P-/GaS中,而迷宮疇保留在P+/GaS中(見圖4b)。鑒于P+/GaS和P-/GaS可以被認(rèn)為是兩個FE態(tài),磁性skyrmions的產(chǎn)生和湮滅可以通過鐵電性實(shí)現(xiàn)。為了檢測FE轉(zhuǎn)換的可行性,我們采用了NEB方法來研究FE轉(zhuǎn)換過程。如圖4c所示,P+/GaS的能量比P-/GaS低26.0 meV/f.u.,從P+(P-)相轉(zhuǎn)換到P-(P+)相的能壘為49.3(23.3)meV/f.u.,這些表明了d0磁性skyrmions的FE控制可行性。
結(jié)論與展望
由于重元素配體補(bǔ)償了反轉(zhuǎn)不對稱性和強(qiáng)自旋軌道耦合,在單層Tl2O2中獲得了大的Dzyaloshinskii–Moriya相互作用。而這與p軌道交換相互作用相競爭,導(dǎo)致了產(chǎn)生了外磁場下的d0 skyrmion。與d軌道拓?fù)浯判圆煌?,d0磁性skyrmions可以在T-B相圖的寬窗口內(nèi)保持穩(wěn)定。此外,該工作還證明了d0磁性skyrmions與鐵電性是強(qiáng)耦合的,并且為磁性skyrmion的研究開辟了一個新的方向。
文獻(xiàn)信息
Kaiying Dou et.al d0 Magnetic Skyrmions in Two-Dimensional Lattice Adv. Functional Mater. 2023
https://doi.org/10.1002/adfm.202301817

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