Journal of the American Chemical Society· 2026Q1
Spin-Kapanından Kaynaklanan Katmanlı van der Waals Metal-Organik Bir Çerçevede Anahtarlanabilir Altermanyetizma
Switchable Altermagnetism in a Layered van der Waals Metal–Organic Framework Driven by Spin-Crossover
- 0atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Araştırmacılar, spin-kapanı ile tetiklenen bir van der Waals metal-organik çerçevede (MnX2(tdz)2) anahtarlanabilir altermanyetizma gösterdiler.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Katmanlı van der Waals metal-organik çerçevelerde (MnX2(tdz)2) altermanyetizma dinamik olarak kontrol edilebilir.
- Hidrostatik basınç, malzemede yüksek spinli-düşük spinli geçişe (spin-kapanı) neden olur.
- Bu spin-kapanı, manyetik değişim ağını yeniden yapılandırır ve manyetik temel durumun simetrisini değiştirir.
- Altermanyetizmanın anahtarlanması, doğrudan elektronik yapıyı değil, manyetik temel durumun simetrisini değiştirerek gerçekleşir.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
Abstract Dynamical control of altermagnetism is a key requirement for translating its unique spin-dependent functionalities into practical spintronic devices, yet effective switching mechanisms remain largely unexplored. Here, we open an unprecedented, versatile, and programmable route based on spin-crossover to switch altermagnetism on demand in molecular materials. Using density functional theory calculations, we demonstrate an altermagnetic ground state in the layered van der Waals metal–organic frameworks MnX2(tdz)2 (X = Cl, Br; tdz = thiadiazole), stabilized by anisotropic interlayer exchange interactions, which gives rise to a characteristic d-wave momentum-space spin splitting and an associated spin-splitter transport response. Our findings reveal that under hydrostatic pressure, a high-spin-to-low-spin transition reconfigures the Mn d-orbital occupation, thus modifying the magnetic exchange network and stabilizing a different antiferromagnetic ground state whose symmetry suppresses the nonrelativistic spin splitting. Crucially, spin-crossover switches altermagnetism not by directly altering the electronic structure but by changing the symmetry of the magnetic ground state. These results establish molecular spin-crossover altermagnets as a platform for externally reconfigurable spintronic devices.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Journal of the American Chemical Society, 2026 · DOI ↗
Ücretsiz hesapla devam et
Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.
Web'de ücretsiz devam etGoogle ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.
Telefonda:
Alan: Elektronik, Optik ve Manyetik Malzemeler
Electronic, Optical and Magnetic MaterialsMaterials Science