磁性分子光致自旋极化的研究进展

李庚源 王烨欣 高松 蒋尚达

引用本文: 李庚源, 王烨欣, 高松, 蒋尚达. 磁性分子光致自旋极化的研究进展[J]. 大学化学, 2025, 40(12): 87-94. doi: 10.12461/PKU.DXHX202509112 shu
Citation:  Gengyuan Li,  Yexin Wang,  Song Gao,  Shangda Jiang. Advances in Light-Induced Spin Polarization of Magnetic Molecules[J]. University Chemistry, 2025, 40(12): 87-94. doi: 10.12461/PKU.DXHX202509112 shu

磁性分子光致自旋极化的研究进展

    通讯作者: 王烨欣,E-mail:wangyexin@scut.edu.cn; 蒋尚达,E-mail:jiangsd@scut.edu.cn
  • 基金项目:

    国家自然科学基金(22488101, 22325503, 22250001)

摘要: 在磁性材料中实现高效的自旋极化,是量子信息技术的应用基础。基于玻尔兹曼分布原理的普适性方案极化效率较低且条件要求苛刻,限制了实际应用。在部分体系的光化学和光物理过程中,电子的跃迁行为表现出自旋选择性,辅以光泵浦技术,可以在较宽松的实验条件下实现更高效率的自旋极化。本文结合近年研究的实际情况,介绍了两类光致自旋极化机制及其代表性磁性分子体系。

English

    1. [1]

      Du, J.; Shi, F.; Kong, X.; Jelezko, F.; Wrachtrup, J. Rev. Mod. Phys. 2024, 96 (2), 25001.Du, J.; Shi, F.; Kong, X.; Jelezko, F.; Wrachtrup, J. Rev. Mod. Phys. 2024, 96 (2), 25001.

    2. [2]

      Lenef, A.; Rand, S. C. Phys. Rev. B 1996, 53 (20), 13441.Lenef, A.; Rand, S. C. Phys. Rev. B 1996, 53 (20), 13441.

    3. [3]

      耿建培. 基于固态自旋量子比特的高保真度量子逻辑门的实验研究[博士学位论文]. 合肥: 中国科学技术大学, 2017.

    4. [4]

      Steiner, M.; Neumann, P.; Beck, J.; Jelezko, F.; Wrachtrup, J. Phys. Rev. B 2010, 81 (3), 35205.Steiner, M.; Neumann, P.; Beck, J.; Jelezko, F.; Wrachtrup, J. Phys. Rev. B 2010, 81 (3), 35205.

    5. [5]

      靖克, 谢一进, 蓝子桁, 荣星, 杜江峰. 计测技术, 2023, 43 (4), 15.

    6. [6]

      Xie, Y.; Yu, H.; Zhu, Y.; Qin, X.; Rong, X.; Duan, C.-K.; Du, J. Sci. Bull. 2021, 66 (2), 127.Xie, Y.; Yu, H.; Zhu, Y.; Qin, X.; Rong, X.; Duan, C.-K.; Du, J. Sci. Bull. 2021, 66 (2), 127.

    7. [7]

      Zhu, Y.; Xie, Y.; Jing, K.; Yu, Z.; Yu, H.; Zhang, W.; Qin, X.; Duan, C.-K.; Rong, X.; Du, J. PRX Energy 2022, 1 (3), 33002.Zhu, Y.; Xie, Y.; Jing, K.; Yu, Z.; Yu, H.; Zhang, W.; Qin, X.; Duan, C.-K.; Rong, X.; Du, J. PRX Energy 2022, 1 (3), 33002.

    8. [8]

      Shi, F.; Zhang, Q.; Wang, P.; Sun, H.; Wang, J.; Rong, X.; Chen, M.; Ju, C.; Reinhard, F.; Chen, H.; et al. Science 2015, 347 (6226), 1135.Shi, F.; Zhang, Q.; Wang, P.; Sun, H.; Wang, J.; Rong, X.; Chen, M.; Ju, C.; Reinhard, F.; Chen, H.; et al. Science 2015, 347 (6226), 1135.

    9. [9]

      Shi, F.; Kong, F.; Zhao, P.; Zhang, X.; Chen, M.; Chen, S.; Zhang, Q.; Wang, M.; Ye, X.; Wang, Z.; et al. Nat. Methods 2018, 15 (9), 697.Shi, F.; Kong, F.; Zhao, P.; Zhang, X.; Chen, M.; Chen, S.; Zhang, Q.; Wang, M.; Ye, X.; Wang, Z.; et al. Nat. Methods 2018, 15 (9), 697.

    10. [10]

      Wang, P.; Chen, S.; Guo, M.; Peng, S.; Wang, M.; Chen, M.; Ma, W.; Zhang, R.; Su, J.; Rong, X.; et al. Sci. Adv. 2019, 5 (4), eaau8038.Wang, P.; Chen, S.; Guo, M.; Peng, S.; Wang, M.; Chen, M.; Ma, W.; Zhang, R.; Su, J.; Rong, X.; et al. Sci. Adv. 2019, 5 (4), eaau8038.

    11. [11]

      Kopp, S. M.; Nakamura, S.; Phelan, B. T.; Poh, Y. R.; Tyndall, S. B.; Brown, P. J.; Huang, Y.; Yuen-Zhou, J.; Krzyaniak, M. D.; Wasielewski, M. R. J. Am. Chem. Soc. 2024, 146 (40), 27935.Kopp, S. M.; Nakamura, S.; Phelan, B. T.; Poh, Y. R.; Tyndall, S. B.; Brown, P. J.; Huang, Y.; Yuen-Zhou, J.; Krzyaniak, M. D.; Wasielewski, M. R. J. Am. Chem. Soc. 2024, 146 (40), 27935.

    12. [12]

      Kopp, S. M.; Nakamura, S.; Poh, Y. R.; Peinkofer, K. R.; Phelan, B. T.; Yuen-Zhou, J.; Krzyaniak, M. D.; Wasielewski, M. R. J. Am. Chem. Soc. 2025, 147 (26), 22951.Kopp, S. M.; Nakamura, S.; Poh, Y. R.; Peinkofer, K. R.; Phelan, B. T.; Yuen-Zhou, J.; Krzyaniak, M. D.; Wasielewski, M. R. J. Am. Chem. Soc. 2025, 147 (26), 22951.

    13. [13]

      夏志国. 无机稀土发光新材料与应用. 北京: 化学工业出版社, 2024: 8-11.

    14. [14]

      Kolesov, R.; Xia, K.; Reuter, R.; Jamali, M.; Stöhr, R.; Inal, T.; Siyushev, P.; Wrachtrup, J. Phys. Rev. Lett. 2013, 111 (12), 120502.Kolesov, R.; Xia, K.; Reuter, R.; Jamali, M.; Stöhr, R.; Inal, T.; Siyushev, P.; Wrachtrup, J. Phys. Rev. Lett. 2013, 111 (12), 120502.

    15. [15]

      Siyushev, P.; Xia, K.; Reuter, R.; Jamali, M.; Zhao, N.; Yang, N.; Duan, C.; Kukharchyk, N.; Wieck, A. D.; Kolesov, R.; et al. Nat. Commun. 2014, 5 (1), 3895.Siyushev, P.; Xia, K.; Reuter, R.; Jamali, M.; Zhao, N.; Yang, N.; Duan, C.; Kukharchyk, N.; Wieck, A. D.; Kolesov, R.; et al. Nat. Commun. 2014, 5 (1), 3895.

    16. [16]

      Chai, Z.; Wang, Z.; Chen, X.; Shen, Q.; Gao, Z.; Guan, J.; Zhang, H.; Wang, Y.; Tan, Y.; Chen, F.; et al. ACS Photonics 2025, 12 (5), 2515.Chai, Z.; Wang, Z.; Chen, X.; Shen, Q.; Gao, Z.; Guan, J.; Zhang, H.; Wang, Y.; Tan, Y.; Chen, F.; et al. ACS Photonics 2025, 12 (5), 2515.

    17. [17]

      Bayliss, S. L.; Laorenza, D. W.; Mintun, P. J.; Kovos, B. D.; Freedman, D. E.; Awschalom, D. D. Science 2020, 370 (6522), 1309.Bayliss, S. L.; Laorenza, D. W.; Mintun, P. J.; Kovos, B. D.; Freedman, D. E.; Awschalom, D. D. Science 2020, 370 (6522), 1309.

    18. [18]

      Riesen, H.; Krausz, E. J. Chem. Phys. 1992, 97 (11), 7902.Riesen, H.; Krausz, E. J. Chem. Phys. 1992, 97 (11), 7902.

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  0
  • 文章访问数:  1
  • HTML全文浏览量:  0
文章相关
  • 发布日期:  2025-12-01
  • 收稿日期:  2025-09-24
  • 修回日期:  2025-11-03
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章