磁性材料的反?;舳湓诵в丛从谀艽谫鞴毕准霸又释赓魃⑸?,其重要参量反常霍尔角代表纵向电流密度驱动横向反?;舳缌髅芏鹊哪芰?。大反?;舳窃诜闯;舳糯?、自旋电子学磁畴翻转等方面发挥关键作用。过去70年来,反常霍尔角长期处于0.1~3°(0.2%~5%)的较低水平,且缺乏调控模型和实验方案,导致反?;舳庖恢匾锢硇вΤて诓荒艿玫接行вτ?。
近年来,本征磁性拓扑材料的发现为研究自旋相关拓扑物态和物性提供了材料平台,而其拓扑增强的电输运性能也为反?;舳堑牡骺卮戳似趸?。磁性外尔半金属Co3Sn2S2具有大内禀反?;舳绲悸剩迪址闯;舳堑牡骺靥峁┝死硐朐靥?。
最近,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心磁学实验室刘恩克课题组在磁性拓扑材料与物理研究方面取得新进展。他们提出了反?;舳堑乃淞渴P?,根据电导率及电阻率的张量转换,首次将反?;舳潜泶镂菹虻缱杪视敕闯;舳绲悸手暮?。在金属区,反?;舳撬孀哦叱嘶脑黾佣龃蟆6杂诰哂腥范谫鞣闯;舳绲悸实奶逑担浞闯;舳窃蛩孀抛菹虻缱杪实脑龃蠖氏忠桓黾笾怠8莘闯;舳绲悸实哪谕赓骰铺卣?,他们提出了基于磁性拓扑体系开展反?;舳堑骺氐氖笛榉桨浮@猛仄颂?、微量掺杂、温度、维度等内外禀自由度,在Co3Sn2S2体系中进行了实验设计和验证,实现了纵向电阻率和反常霍尔电导率的同步大幅提升,获得了25°(46%)的零场巨反常霍尔角。同时,他们研制了新型反?;舳衅骷竦昧说推?3nT/Hz0.5@1Hz的磁场探测能力和7028μΩcm/T的霍尔灵敏度,分别是目前已知反常霍尔传感器的3倍和10倍。
该研究为反?;舳堑牡骺靥峁┝艘惶卓尚械哪P秃头桨?,开启了磁性材料巨反常霍尔角的新阶段,实现了拓扑增强高性能磁传感的原理性验证。相关成果以“Modulation of the anomalous Hall angle in a magnetic topological semimetal”为题,于2025年4月2日发表在Nature Electronics杂志上??翁庾椴┦可罱鹩蔽谝蛔髡?,刘恩克研究员为通讯作者。研究中微纳器件的NV色心磁测量得到了物理所刘刚钦团队的支持。物理所沈保根院士、复旦大学吴义政教授、马普微结构物理所Stuart Parkin教授、马普固体化物所Claudia Felser教授等对本研究给予了支持和指导。该工作得到了基金委面上、基金委基础科学中心、科技部重点研发、中国科学院稳定支持青年团队、中国科学院重大科研仪器研制、中国科学院-马普所联合研究单元等项目的支持。
论文链接:https://doi.org/10.1038/s41928-025-01364-8
图1. a,b反?;舳堑乃淞亢叵?,c巨反常霍尔角,d磁性外尔半金属反常霍尔传感。