Electrically Switchable Topological Magnetic Phase Transition in 2D Multiferroics

多铁性 凝聚态物理 相变 材料科学 相(物质) 拓扑(电路) 纳米技术 物理 铁电性 光电子学 量子力学 电介质 电气工程 工程类
作者
Junhuang Yang,Kaiying Dou,Ying Dai,Baibiao Huang,Yandong Ma
出处
期刊:Nano Letters [American Chemical Society]
卷期号:25 (33): 12747-12753 被引量:4
标识
DOI:10.1021/acs.nanolett.5c03346
摘要

Phase transitions between different topological spin structures represent a captivating class of phenomena that have attracted tremendous interest due to their rich physics and promising applications. However, existing methodologies for their realization and manipulation remain confined to a conventional vertical magnetic-field reversal mechanism. By combining first-principles calculations with atomistic spin simulations, we report a novel electrically driven topological magnetic phase transition in van der Waals multiferroic heterobilayer NiSeCl/Sc2CO2. Notably, electric-field-induced ferroelectric switching in the Sc2CO2 layer enables alternating emergence of skyrmion and bimeron states in an adjacent NiSeCl layer, realizing electric-field control over the topological magnetic phase transition between these two distinct quasiparticle states. Our analysis reveals that such behavior originates from the delicate interplay between in-plane magnetic anisotropy and the competing Heisenberg exchange versus Dzyaloshinskii–Moriya interaction, which can be effectively modulated through ferroelectricity. These results advance fundamental research in topological magnetism and enable voltage-programmable topological spintronics.
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