自旋轨道耦合诱导的不稳定性与三角晶格超固体的有限温度稳定化
强关联电子
2026-01-30 v1
摘要
几何失调的三角晶格磁体提供了实现自旋超固体等精彩量子相的肥沃土壤。普遍认知是自旋轨道耦合(SOC)——它打破连续自旋旋转对称性——会通过给低能模式加缝来破坏这些相。我们重新审视这一假设,使用自旋波理论和无限密度矩阵重整群(iDMRG)模拟勘画了SOC场相图。我们发现虽然微弱的SOC确实通过开缝导致超固体在零温度的不稳定性,但在非零温度下仍有若干超固体态在热力学上稳定。这揭示了一种此前未被认识的机制,即热力学涨落抵消SOC以稳定化超固体。所得的有限温度超固体保留关键响应,包括巨大的磁热效应,凸显其在实际材料中的潜在相关性。在更大的SOC下,系统过渡至不同的磁序,包括天空子晶格,完成了统一的相图。
引用
@article{arxiv.2601.20963,
title = {Spin-orbit-induced Instability and Finite-Temperature Stabilization of a Triangular-lattice Supersolid},
author = {Seongjun Park and Sung-Min Park and Yun-Tak Oh and Hyun-Yong Lee and Eun-Gook Moon},
journal= {arXiv preprint arXiv:2601.20963},
year = {2026}
}
备注
8 pages, 5 figures