研究背景
相变是凝聚态物理与功能材料领域的核心研究方向,相变性质直接影响材料的应用性能。在新兴的磁制冷技术中,一阶相变伴随潜热、熵变数值大,但普遍存在磁/热滞损耗;二阶相变无滞后、循环稳定性优异,制冷温区更宽,但磁熵变峰值偏低。近年来,科研人员发现在磁制冷材料中引入外来元素,不仅能调节相变温度,在某些情况下甚至还能改变材料本身的相变性质。例如,本征的 Eu2In 铁磁材料发生一阶相变,但当掺杂非磁性 Yb 形成 Eu1.25Yb0.75In 时,相变转变为二阶相变;当两个本身都发生一阶相变的铁磁材料
Pr2In 和 Nd2In 形成 PrNdIn 合金时,竟出现所谓的“边界一阶相变”。针对掺杂改变相变性质的科学问题,现有研究仅聚焦单一母相的本征电子结构,相变性质演化的微观电子起源缺失,从而制约了相变性质的定向设计。南京大学陆海鸣副教授课题组以稀土 RE2In 合金为研究对象,结合第一性原理计算与朗道-金兹堡自由能展开理论,系统探究了相变性质演化的电子起源。以 Yb 掺杂的 Eu2In 体系为模型体系,定量引入模-模耦合系数b作为相变判据(b为负对应一阶相变,b为正则对应二阶相变),通过计算费米能级附近的态密度,揭示驱动相变性质演化的特定位点轨道杂化作用;并借助化学掺杂、静水压双重调控手段验证机制,澄清 PrNdIn “边界一阶相变”的本质为弱一阶相变;最终基于杂化工程理论设计出新型一阶磁制冷材料
ErPrIn,实现了从机理阐释到材料预测的闭环。
研究内容

Eu2In 金属间化合物因兼具巨磁热效应、低热磁滞后等优势,成为理想的磁制冷材料。其具有正交 Co2Si 型结构,存在两种不等价的 Eu 位点——Eu-I 和 Eu-II。由于 Yb 掺杂的 Eu2In 体系有充足的相变性质演变的实验数据可供参考,作者选取 Eu2-xYbxIn(x 为 Yb 掺杂浓度)作为模型体系。通过第一性原理计算,发现当Yb 逐渐替代 Eu 时,Yb 优先占据与 In 键合更强的 Eu-II 位点。通过计算不同 Yb 浓度下 Eu2-xYbxIn 的无磁态电子结构与模-模耦合系数 b(图 1),表征相变性质的演变:随 Yb 掺杂量提升,b 单调增加:x ≤ 0.5 时 b 为负值,体系保持一阶相变;当 x = 0.75,b 由负转正,相变由一阶转为二阶。这与实验观测吻合。
为了探究相变性质演变的电子起源,团队分析了费米能级附近的层态密度(图2):x ≤ 0.5 时,Eu-I 和 Eu-II 的 5d 轨道均与 In 的 5p 轨道在费米能级附近杂化;当 x = 0.75,Yb 大量占据 Eu-II 位点后,Eu-II 的 5d 轨道与 In 的 5p 轨道之间的杂化消失,而 Eu-I 与 In 的杂化仍然保留,相变随之切换为二阶。由此可以初步推导,相变性质的演变与费米能级附近特定 Eu 位点(Eu-II)的 5d 态与 In 的 5p 态之间的轨道杂化强相关。而 Eu-II 位点恰好与 In 的键合更强,Eu-II 向 In 转移了更多电子,且 Eu-II 与 In 之间的键长更短。

Eu-5d、In-5p 与 Yb-5d 轨道的层态密度。(i)-(l)第二层中 Eu-5d、In-5p 与 Yb-5d 轨道的层态密度。各子图内,自旋向上和自旋向下通道分别以层态密度坐标轴的正值、负值绘制

为了验证这一推论,对原本经历二阶相变的 Eu1.25Yb0.75In 施加了 2、3 和 10 GPa 的静水压,通过恢复 Eu-II 与 In 之间的杂化,从而让相变“逆转”回一阶相变。如图 3 所示,在 2 GPa 下,Eu-II 的 5d 轨道与 In 的 5p轨道仍无杂化;当压力升至 3 GPa 时,Eu-II 的 5d 态与 In 的 5p 态在第二层中重新杂化,与此同时,b 值由正转负,表明相变从二阶转变为一阶。在 10 GPa 下,杂化进一步增强,b 保持为负。这一“化学掺杂使杂化消失→二阶相变;物理压力使杂化恢复→一阶相变”的逻辑闭环(表 1),证明了 Eu-II 与 In 之间的杂化是相变性质演化的电子起源。此外,团队还排除了价态变化的可能性:所有 Eu 和 Yb 的磁矩始终分别对应 Eu2+ 和 Yb2+,压力并未诱发价态转变。

基于上述结论,我们将目光投向 PrNdIn 中定义模糊的“边界一阶相变”。PrNdIn 具有六方 Ni2In 型结构,Pr 占据 RE-I 位点,Nd 占据 RE-II 位点。计算表明,Nd-II 与 In 的键合强于 Pr-I 与 In,且 Nd 的 5d 态与 In 的 5p 态在费米能级附近存在杂化。另一方面,PrNdIn 的 b 值为 -1.10×10-3——确认为一阶相变,但其绝对值比 Pr2In(-6.03×10-2)和 Nd2In(-4.21×10-2)的低约一个数量级。这正是实验中难以呈现典型一阶相变特征、被称作“边界一阶相变”的根本原因。
最后,团队基于“杂化工程”的理论设计原则,实现了对 Er2In 相变性质的人为调控。本征 Er2In 发生二阶相变,其 Er-II 与 In 在费米能级附近无杂化。当用 Pr 占据 RE-II 位点形成 ErPrIn 时,成功引入了 Pr 的 5d 态与 In 的 5p 态之间的杂化,b 值由正转负,成功设计出新型一阶磁制冷材料 ErPrIn(图 4)。这一创新验证了通过杂化工程按需设计相变性质的可行性。

总结
该工作利用 AMS 软件的 BAND 模块,从理论上揭示了稀土 RE2In 合金相变性质演化的电子起源。以 Eu2-xYbxIn 为模型体系,结合朗道-金兹堡自由能展开式计算模-模耦合系数 b,表征体系相变性质的演变。通过剖析费米能级附近的轨道杂化特征,揭示了相变性质演化的电子起源,即费米能级附近成键更强的特定位点轨道杂化驱动相变性质的演变。基于此电子起源,澄清了 PrNdIn 合金中长期争议的“边界型一阶相变”本质为弱一阶相变。最后,提出了基于“杂化工程”的理论设计原则,实现了对 Er2In 相变性质的人为调控,并从理论层面预测新型的一阶磁制冷材料 ErPrIn ,为预测和设计靶向相变材料提供了新视角。
参考文献
- Linglu Wu, Jian Zhou, Shanyuan Niu, Haiming Lu, Yidong Xia. Revisiting, understanding, and tailoring the evolution in the nature of phase transitions in rare-earth RE2In alloys. J. Phys. Chem. Lett. 2026, 17, 8224-8231. (https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.6c01532)
