Cooperative Goniopolar and Anomalous Nernst Transverse Thermoelectricity in Kagome Magnets
Rattachement africain : cn, de. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
ABSTRACT Transverse thermoelectrics (TEs), enabling interconversion between orthogonal heat and electric currents, offers unique advantages in device geometry and design flexibility. Yet, achieving large transverse TE signals at room temperature remains challenging. Here, we establish a cooperative framework in which the goniopolar effect and the anomalous Nernst effect jointly enhance the transverse TE response in kagome magnets. We demonstrate that kagome lattice‐derived electronic structures intrinsically yield axis‐dependent polar Seebeck coefficients arising from flat bands and van Hove singularities (VHSs), while broken time‐reversal symmetry induces topological band splitting that generates large net Berry curvature within the same energy window. Combining transport measurements, DFT calculations and real‐space thermal imaging, we demonstrate a room‐temperature record cooperative transverse TE signal of 15.6 µV/K in the kagome ferromagnet MgMn 6 Sn 6 among metallic systems. Our findings establish a cooperative framework linking the anomalous Nernst and goniopolar effects and provide a widely applicable design strategy for achieving large transverse TE response in kagome magnets.
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
- Cooperative Goniopolar and Anomalous Nernst Transverse Thermoelectricity in Kagome Magnets
- Date Crossref
- 27/08/2026
- Éditeur
- Wiley
- 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
-
Chongqing University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
University of Science and Technology of China CAS Key Laboratory of Strongly‐coupled Quantum Matter Physics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
College of Physics and Center of Quantum Materials & pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Chongqing University, Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids et CAS Key Laboratory of Strongly‐coupled Quantum Matter Physics — University of Science and Technology of China, avec 1 autre affiliation.
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.