反常霍爾效應:材料本身的自發(fā)磁化產(chǎn)生(1881年被發(fā)現(xiàn))
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反常霍爾電導是由材料本身的自發(fā)磁化而產(chǎn)生,這是一種新的重要物理效應。反常霍爾效應和普通的霍爾效應有著本質上的區(qū)別,而反常霍爾效應是霍爾在1881年研究磁性的霍爾效應時發(fā)現(xiàn)的,不加外磁場也可以觀測到霍爾效應,這種在零磁場中霍爾效應就是反常霍爾效應。
反常霍爾效應原理反常霍爾效應是由金屬表面上的旋轉現(xiàn)象引起的。這種現(xiàn)象通常在外力的影響下進行,力的作用改變了金屬層的電子能帶的能級,使得一個特定層具有正電荷,而另一層具有負電荷,從而產(chǎn)生電場,這就是反常霍爾效應。此外還具有“自發(fā)”的獨特特性,不需要外部電源,只需要旋轉金屬棒即可產(chǎn)生電場。
霍爾效應霍爾效應是美國物理學家霍爾在1879年研究金屬導電機制時發(fā)現(xiàn)的,當電流垂直于外磁場通過半導體時,載流子發(fā)生偏轉,垂直于電流和磁場的方向會產(chǎn)生附加電場,從而在半導體的兩端產(chǎn)生電勢差,這一現(xiàn)象就是霍爾效應。
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量子霍爾效應是霍爾效應的量子力學版本,只有在低溫和強磁場等極端條件下才能看到。它通常被認為是積分量子霍爾效應和分數(shù)量子霍爾效應的一般概念。整數(shù)量子霍爾效應由德國物理學家馮·克利青發(fā)現(xiàn),并首次在高磁場下的二維電子氣體中發(fā)現(xiàn)。分數(shù)量子霍爾效應由崔琦、霍斯特·路德維希·施特默和亞瑟·戈薩德發(fā)現(xiàn),并且只能在具有更高遷移率的二維電子氣體中發(fā)現(xiàn)。
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