各向同性真空扭矩:可切换的Altermagnet间卡西米尔扭矩
卡西米尔扭矩通常与旋转对称性的显式破缺相关,这种破缺源自材料的介电各向异性、几何不对称性或外部施加场自身破坏了旋转不变性。在此该团队揭示了一种本质不同的机制:轴对称磁场可通过诱导非轴对称卡西米尔能量产生卡西米尔扭矩,甚至能反转扭矩符号。通过研究二维交变磁体,该团队证明垂直于平面施加的磁场——虽然保持了面内旋转对称性——会通过交变磁序固有的晶体对称性CnT组合,激活具有取向依赖性的真空相互作用。由此产生的扭矩会连续出现,并与磁场强度呈二次方比例关系。研究人员进一步分析了其温度与距离依赖性,揭示了与单轴块体材料截然不同的标度行为。该工作确认了时间反演对称性破缺可作为调控卡西米尔扭矩符号与强度的有效途径,并确立交变磁体作为探索真空量子涨落驱动现象的激动人心的研究平台。
量科快讯
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