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Accès ouvert déclaré 2025 article

High-temperature ferrimagnetic order triggered metal-to-insulator transition in CaCu3Ni2Os2O12

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Le résumé fourni par la source

Ferromagnetic order-induced insulator-to-metal transitions via the double exchange mechanism have been studied widely. In contrast, ferromagnetic or ferrimagnetic spontaneous magnetization induced metal-to-insulator transitions (MITs), especially occurring above room temperature, remain extremely limited, although such magnetoelectric materials hold great potential for low-loss multifunctional electronic and spintronic devices. Here, a novel 3d/5d hybridized quadruple perovskite oxide, CaCu3Ni2Os2O12, was synthesized. It undergoes long-range Cu2+(↑)–Ni2+(↑)–Os6+(↓) ferrimagnetic order with a high Curie temperature of 393 K, maintaining a saturated magnetization of 2.15 μB/f.u. at 300 K. Intriguingly, an MIT is found to occur concurrently at the Curie temperature. Theoretical analyses reveal that the ferrimagnetic spontaneous order significantly renormalizes the electronic band structure, which can be further modified by electronic correlation and spin–orbit coupling effects, leading to the MIT via the Lifshitz-type mechanism. This work thus provides a paradigm material to realize ferrimagnetic spontaneous magnetization induced MIT at a high critical temperature toward advanced applications. Insulator-to-metal transitions induced by spontaneous magnetization above room temperature have rarely been observed. Here, the authors show that this transition, along with concurrent high-temperature ferrimagnetic order, is realized in the novel 3d/5d hybridized quadruple perovskite oxide CaCu3Ni2Os2O12.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
High-temperature ferrimagnetic order triggered metal-to-insulator transition in CaCu3Ni2Os2O12
Date Crossref
21/04/2025
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Institute of Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • National Laboratory for Superconductivity pays non établi dans la notice
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  • University of Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids pays non établi dans la notice
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  • National Synchrotron Radiation Research Center pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Synchrotron SOLEIL pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Peking University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Songshan Lake Materials Laboratory pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Tsinghua University State Key Laboratory of Low Dimensional Quantum Physics and Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • FZU ‒ Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Czech Republic pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Beijing National Laboratory for Condensed Matter Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Chinese Academy of Sciences, Institute of Physics et National Laboratory for Superconductivity, avec 9 autres affiliations.

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