清華新聞網(wǎng)5月20日電 手性聲子是一類(lèi)攜帶非零角動(dòng)量的晶格振動(dòng)激發(fā),通常存在于非中心對(duì)稱(chēng)晶體中,例如石英、α-HgS和Te等手性晶體以及單層過(guò)渡金屬二硫族化合物(如WSe2)。當(dāng)時(shí)間反演對(duì)稱(chēng)性破缺時(shí),可以在某些材料中觀(guān)測(cè)到外加磁場(chǎng)誘導(dǎo)的顯著手性聲子塞曼劈裂現(xiàn)象。此前的研究已在多個(gè)體系中觀(guān)察到這一現(xiàn)象,包括PbTe半導(dǎo)體,Cd3As2狄拉克半金屬,CeF3和CeCl3等4f稀土鹵化物順磁體,以及Fe2Mo3O8和CoTiO3等3d過(guò)渡金屬氧化物反鐵磁體。這些研究揭示了聲子可能攜帶的磁矩遠(yuǎn)超傳統(tǒng)離子回旋運(yùn)動(dòng)的預(yù)測(cè),為調(diào)控材料的物性提供了新的機(jī)制。然而,目前關(guān)于手性聲子的調(diào)控主要依賴(lài)于外加磁場(chǎng),對(duì)于手性聲子與磁性之間的直接耦合機(jī)制的研究尚處于起步階段。
近日,清華大學(xué)物理系楊魯懿副教授課題組與中國(guó)科學(xué)院理論物理研究所張?zhí)锾锔毖芯繂T,中國(guó)科學(xué)院物理研究所金峰副研究員、劉恩克研究員、孫濤工程師,以及清華大學(xué)物理系江萬(wàn)軍副教授合作,在鐵磁外爾半金屬Co3Sn2S2中發(fā)現(xiàn)了磁有序誘導(dǎo)的手性聲子及其能量自發(fā)劈裂現(xiàn)象。

圖1.在籠目結(jié)構(gòu)鐵磁材料Co3Sn2S2中,由于自旋和聲子的相互作用,手性相反的聲子的能量發(fā)生自發(fā)劈裂
Co3Sn2S2是一個(gè)磁晶各向異性非常強(qiáng)的硬鐵磁材料,其磁化易軸方向?yàn)榫w的c軸(三重旋轉(zhuǎn)對(duì)稱(chēng)軸,圖2a)。該材料具有三支拉曼活性聲子:一個(gè)非簡(jiǎn)并的A1g模式(圖2b)和一個(gè)雙重簡(jiǎn)并的Eg模式(圖2c)。它們可以通過(guò)使用同圓偏振(RR/LL)和反圓偏振(RL/LR)的入射和散射光子獲得的拉曼光譜進(jìn)行區(qū)分。

圖2.Co3Sn2S2的晶格結(jié)構(gòu)及拉曼活性聲子模式。(a)Co3Sn2S2的晶格結(jié)構(gòu),其中原胞被突出顯示,磁化方向在c軸方向(紅色箭頭表示)。(b)A1g模式:硫原子沿著c軸運(yùn)動(dòng)。(c)Eg模式:硫原子在ab面內(nèi)做圓周運(yùn)動(dòng),手性相反的聲子的運(yùn)動(dòng)方向相反
楊魯懿課題組及合作者利用圓偏振分辨的磁-拉曼散射光譜,系統(tǒng)性地研究了Co3Sn2S2中拉曼活性聲子的性質(zhì)。在室溫下,由于時(shí)間反演對(duì)稱(chēng)性的存在,Eg模式是簡(jiǎn)并的(圖3a)。但在鐵磁轉(zhuǎn)變溫度以下,由于自發(fā)磁化作用,即使在沒(méi)有外加磁場(chǎng)的情況下,手性相反的Eg聲子模式之間也出現(xiàn)了顯著的自發(fā)劈裂(圖3b),在低溫時(shí)的劈裂值達(dá)到1.27cm?1。當(dāng)磁化方向反向時(shí),劈裂能量也隨之反向(圖3c)。隨著溫度升高,劈裂逐漸減小,并在居里溫度附近完全消失。進(jìn)一步的掃磁場(chǎng)實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),兩種手性聲子的中心頻率都呈現(xiàn)出明顯的磁滯行為(圖3d),劈裂能量(圖3d中兩個(gè)聲子中心頻率的差)同樣表現(xiàn)出明顯的磁滯回線(xiàn)(圖3e)。然而,在固定磁化方向的情況下,劈裂對(duì)外加磁場(chǎng)的響應(yīng)非常弱,這與以往在CeCl3、Fe2Mo3O8和CoTiO3等體系中,手性聲子劈裂依賴(lài)外加磁場(chǎng)的現(xiàn)象形成鮮明對(duì)比。

圖3.自發(fā)磁化誘導(dǎo)的手性聲子能量劈裂。(a)在298 K,使用同圓偏振(LL/RR)與反圓偏振(LR/RL)分別測(cè)量無(wú)簡(jiǎn)并的A1g模式和雙重簡(jiǎn)并的Eg模式。(b)零磁場(chǎng)下冷卻至2K,原本雙重簡(jiǎn)并的手性相反的Eg模式在能量上發(fā)生自發(fā)劈裂,表現(xiàn)出峰強(qiáng)度和線(xiàn)寬的明顯差異。(c)通過(guò)外加磁場(chǎng)翻轉(zhuǎn)磁化方向后,劈裂的符號(hào)也隨之發(fā)生改變。(d)手性相反的聲子的中心頻率隨外加磁場(chǎng)的變化顯現(xiàn)出清晰的磁滯回線(xiàn)。(e)能量劈裂隨外加磁場(chǎng)變化的磁滯回線(xiàn),箭頭表示掃場(chǎng)方向。(a-c)插圖:由鈷原子構(gòu)成的籠目結(jié)構(gòu)晶格,紅色箭頭表示磁矩的方向
這些觀(guān)測(cè)結(jié)果表明,手性聲子的能量劈裂源于材料的鐵磁序引發(fā)的自旋-聲子耦合,從而導(dǎo)致聲子系統(tǒng)的時(shí)間反演對(duì)稱(chēng)性破缺。在不同激發(fā)波長(zhǎng)下的拉曼測(cè)量結(jié)果表明,Eg模式的劈裂幾乎不隨激發(fā)波長(zhǎng)變化,這與理論預(yù)言的Eg模式在Γ點(diǎn)發(fā)生劈裂的行為一致。這一現(xiàn)象與α-HgS和Te等空間反演對(duì)稱(chēng)破缺晶體中手性聲子僅在偏離Γ點(diǎn)時(shí)才顯現(xiàn)劈裂的特征截然不同。
這一研究不僅首次證實(shí)了手性聲子可以通過(guò)材料的磁化狀態(tài)進(jìn)行有效調(diào)控,而且揭示了磁性與手性聲子之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián),為實(shí)現(xiàn)磁性和手性聲子之間的相互控制開(kāi)辟了新途徑。近期的紅外光譜研究表明,Co3Sn2S2中的紅外Eu模式可能同樣具備手性特征。此外,手性聲子的能量在數(shù)十meV范圍內(nèi),與材料中的手性費(fèi)米子(外爾費(fèi)米子)相當(dāng),這為利用手性聲子調(diào)控拓?fù)潆娮討B(tài)提供了潛在可能。通過(guò)選取合適的光子能量進(jìn)行共振激發(fā),有望在超快時(shí)間尺度下實(shí)現(xiàn)手性聲子、外爾費(fèi)米子與磁有序之間的相互調(diào)控,為未來(lái)構(gòu)筑超快量子器件奠定基礎(chǔ)。
相關(guān)研究成果以“鐵磁外爾半金屬中磁有序誘導(dǎo)的手性聲子”(Magnetic order induced chiral phonons in a ferromagnetic Weyl semimetal) 為題,于5月16日發(fā)表于《物理評(píng)論快報(bào)》(Physical Review Letters)。
清華大學(xué)物理系2018級(jí)博士生車(chē)夢(mèng)倩(已畢業(yè))為論文第一作者,楊魯懿和張?zhí)锾餅檎撐墓餐ㄓ嵶髡?。其他合作者包?span style="text-align: justify; text-indent: 28px; text-wrap-mode: wrap;">清華大學(xué)物理系2023級(jí)博士生梁錦軒、2022級(jí)博士生崔云鵬、2018級(jí)博士生趙樂(lè)(已畢業(yè)),蘭州大學(xué)物理學(xué)院研究生李浩、盧炳儒、桑博文、李響,中國(guó)科學(xué)院物理研究所研究生董學(xué)彬,以及中國(guó)科學(xué)院理論物理研究所張帥博士。
研究得到國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金、北京市自然科學(xué)基金、清華大學(xué)篤實(shí)專(zhuān)項(xiàng)和懷柔綜合極端條件實(shí)驗(yàn)裝置的支持。
論文鏈接:
https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.134.196906
供稿:物理系
編輯:李華山
審核:郭玲