本刊記者 王 翩
從事著一份熱點(diǎn)交叉學(xué)科的科研工作,開拓著一片新興的前沿科研領(lǐng)域,建立著一支逐漸強(qiáng)大的研究團(tuán)隊(duì),再加上一顆探索不息的熱忱之心,這就是海歸研究員孫陽回國幾年后目前的狀態(tài)。今天,讓我們帶著鼓勵和期待來走進(jìn)多鐵性材料,來認(rèn)識磁電里的乾坤;走進(jìn)孫陽研究員,來了解這開拓中的征程。
2004年,孫陽完成美國的博士后學(xué)習(xí)后,在中科院物理所所長王恩哥的邀請和鼓勵下,入選了中科院“引進(jìn)國外杰出人才計(jì)劃”,回到國內(nèi),加入到磁學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,成為物理所最年輕的研究員之一。回國后,他一方面繼續(xù)從事原來的研究方向,同時(shí)也在積極探尋新的研究領(lǐng)域。2004年,日本與美國科學(xué)家在一類鈣鈦礦氧化物中先后發(fā)現(xiàn)了多鐵性與磁電耦合效應(yīng),引起了國際上廣泛的關(guān)注,孫陽很快意識到這一發(fā)現(xiàn)的重要性,加上在研究生和博士后期間已經(jīng)對鈣鈦礦復(fù)雜氧化物的磁電性質(zhì)有過一定的研究基礎(chǔ),因此,他決定把未來研究的重點(diǎn)逐漸轉(zhuǎn)移到多鐵性與磁電耦合效應(yīng)這一新興領(lǐng)域。
多鐵性材料是指同時(shí)具有鐵電性、鐵磁性、鐵彈性三種有序現(xiàn)象中的兩者或全部的一類新型材料。其中磁電多鐵性材料是指同時(shí)具有鐵磁性和鐵電性、如果兩種有序不僅共存而且具有較強(qiáng)的磁電相互耦合,就可以實(shí)現(xiàn)用電場來控制材料的磁性質(zhì)以及用磁場來改變材料的電學(xué)性質(zhì)。雖然早在上世紀(jì)60年代,人們就發(fā)現(xiàn)了一些具有磁電耦合效應(yīng)的材料,但是由于耦合系數(shù)非常小,沒有引起太多的關(guān)注。直到2004年前后,在鈣鈦礦錳氧化物中相繼發(fā)現(xiàn)了一系列具有強(qiáng)磁電耦合的新型多鐵性材料,從而掀起了多鐵性材料及磁電耦合效應(yīng)的研究熱潮。短短幾年時(shí)間里,僅在國際頂級科技期刊上發(fā)表的相關(guān)研究論文就有上百篇。在近年的凝聚態(tài)物理和材料領(lǐng)域的重要國際學(xué)術(shù)會議上都設(shè)有多鐵性材料的專題。美國《Science》雜志在2007年度展望中,把多鐵性與磁電耦合效應(yīng)列為未來最值得關(guān)注的七個(gè)研究領(lǐng)域之一。
“雖然多鐵性與磁電耦合效應(yīng)的研究正成為凝聚態(tài)物理和材料科學(xué)的熱點(diǎn),但是該領(lǐng)域仍然處于起始探索階段?!睂O陽這樣告訴記者。首先,從材料研究角度來看,目前已知的多鐵性材料絕大部分都是反鐵磁有序,并且磁有序溫度很低,耦合效應(yīng)較弱,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到實(shí)際應(yīng)用的要求;其次,多鐵性的起源和磁電耦合的物理機(jī)制涉及到多種基本自由度的關(guān)聯(lián)耦合,是一個(gè)復(fù)雜的物理過程,對于不同的體系,由于晶體結(jié)構(gòu)、磁結(jié)構(gòu)、離子價(jià)態(tài)等的不同,其多鐵性的起源和磁電耦合機(jī)制可能完全不同;同時(shí),磁電耦合導(dǎo)致的新的物理效應(yīng)還有待于去認(rèn)識和發(fā)現(xiàn)。因此,該領(lǐng)域無論是在新材料探索還是物理研究方面都有著巨大的發(fā)展空間。
根據(jù)鐵電性起源的不同,多鐵性材料可以分為不同的種類。研究伊始,孫陽選擇了電荷有序?qū)е碌亩噼F性體系。很快,他和其他成員在電荷有序多鐵性材料的研究取得了一系列進(jìn)展。首先,他們重點(diǎn)研究了電荷有序的RFe2O4化合物,發(fā)現(xiàn)了巨介電調(diào)諧效應(yīng)、巨電致電阻效應(yīng)、脈沖電場控制磁化強(qiáng)度等新的物理效應(yīng),并提出了電場驅(qū)動磁性馳豫的物理模型。此外,他們首次在實(shí)驗(yàn)上驗(yàn)證了一個(gè)重要的理論預(yù)言,證明了半摻雜電荷有序錳氧化物中存在多鐵性。這些研究結(jié)果相繼發(fā)表在美國物理學(xué)會出版的《應(yīng)用物理快報(bào)》、《物理評論》等國際著名期刊上,并多次在國際學(xué)術(shù)會議上就多鐵性材料的研究做邀請報(bào)告和口頭報(bào)告。2010年12月在韓國舉辦的亞洲磁學(xué)聯(lián)盟國際會議上做了30分鐘的邀請報(bào)告,2010年9月在國際材料聯(lián)合會亞洲會議上做了25分鐘的分會邀請報(bào)告,2010年11月在美國舉行的第55屆磁學(xué)和磁性材料大會上做了15分鐘口頭報(bào)告。此外,孫陽還受邀在美國德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校自然科學(xué)學(xué)院做了1小時(shí)的專題講座(Physics Colloquium)?;谒陔姾捎行蚨噼F性材料與磁電效應(yīng)的研究成績,美國新星科學(xué)出版社邀請其為學(xué)術(shù)專著《Ferroeletrics: New Research》撰寫其中的一章“Electronic Ferroelectricity and Magnetoelectric Effects in Charge Ordered Oxides”。
最近,孫陽等人又在其他新型多鐵性材料的研究中取得了重要進(jìn)展,如發(fā)現(xiàn)了一類具有螺旋磁有序的六角鐵氧體材料,具有高溫下超靈敏的磁電效應(yīng),只需要施加幾十高斯的磁場就能控制電極化強(qiáng)度的大小和方向。其磁電耦合系數(shù)是目前已知單相材料中最高的之一。另外,他們最新的研究工作表明在一些有機(jī)材料中也存在著多鐵性與磁電耦合效應(yīng)。
2010年初,在磁學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任沈保根院士的支持下,孫陽研究員成立了一個(gè)全新的研究組,專注于多鐵性與磁電耦合效應(yīng)的研究。目前,研究組已經(jīng)從國外引進(jìn)了兩名青年科研骨干,今后繼續(xù)通過引進(jìn)國外優(yōu)秀的青年人才,圍繞新材料探索、物理效應(yīng)研究、實(shí)驗(yàn)技術(shù)發(fā)展三方面展開研究,有望在國內(nèi)多鐵性領(lǐng)域打造一個(gè)具有特色的研究團(tuán)隊(duì),并期待形成一定的國際影響力。
孫陽研究員介紹說,目前已知的多鐵性材料主要是一些過渡金屬氧化物,未來他們將探索非氧化物的多鐵性材料,如硫化物,氮化物,甚至有機(jī)多鐵性材料,目標(biāo)為發(fā)現(xiàn)幾種新型多鐵性體系,使多鐵性有序溫度能夠接近或達(dá)到室溫,表現(xiàn)出較強(qiáng)的耦合性能,并在發(fā)現(xiàn)新材料的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)一些新型磁電功能器件。
多鐵性材料為基礎(chǔ)物理研究提供了豐富的素材。孫陽等人將研究不同多鐵性體系中磁電耦合的物理機(jī)制,包括靜態(tài)和動態(tài)的磁電耦合、磁電耦合下新的物理效應(yīng)和物理規(guī)律。他們將利用中子散射技術(shù)研究多鐵性材料中復(fù)雜的磁結(jié)構(gòu)和自旋關(guān)聯(lián),通過與理論研究組合作,結(jié)合實(shí)驗(yàn)結(jié)果,提出有效的磁電耦合微觀物理模型。
由于磁電耦合效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)測量需要克服許多技術(shù)難題,目前還沒有商業(yè)化的實(shí)驗(yàn)儀器來直接用于測量磁電耦合效應(yīng)。因此,對磁電耦合效應(yīng)的實(shí)驗(yàn)研究必須通過自主研制測量儀器來實(shí)現(xiàn)。目前,孫陽等人正在自主研制建設(shè)一套多功能磁電耦合效應(yīng)測量系統(tǒng),可以進(jìn)行寬溫區(qū)、寬頻域、強(qiáng)磁場下的各種磁電耦合效應(yīng)的測量。
盡管在他一直謙虛地說自己還沒有做出什么突出的成績,但筆者認(rèn)為,既然孫陽研究員鎖定了多鐵性材料以及磁電耦合效應(yīng)這一研究方向,又充分具備了科研條件和人才優(yōu)勢,再加上不懈的努力、辛勤的耕耘,假以時(shí)日,必將在科研領(lǐng)域結(jié)出累累的碩果。