Elektrisk og termisk generering af spinstrømme ved hjælp af magnetisk dobbeltlagsgrafen

Kildeknude: 845323
  • 1.

    Baibich, MN et al. Kæmpe magnetoresistens af (001)Fe/(001)Cr magnetiske supergitter. Phys. Rev. Lett. 61, 2472-2475 (1988).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 2.

    Binasch, G., Grünberg, P., Saurenbach, F. & Zinn, W. Forbedret magnetoresistens i lagdelte magnetiske strukturer med antiferromagnetisk mellemlagsudveksling. Phys. Rev. B 39, 4828-4830 (1989).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 3.

    Slonczewski, JC et al. Strømdrevet excitation af magnetiske flerlag. J. Magn. Magn. Mater. 159, L1-L7 (1996).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 4.

    Myers, E., Ralph, D., Katine, J., Louie, R. & Buhrman, R. Strøminduceret skift af domæner i magnetiske flerlagsenheder. Videnskab 285, 867-870 (1999).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 5.

    Žutić, I., Fabian, J. & Sarma, SD Spintronics: fundamentals og applikationer. Rev. Mod. Phys. 76, 323-410 (2004).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 6.

    Gong, C. et al. Opdagelse af iboende ferromagnetisme i todimensionelle van der Waals-krystaller. Natur 546, 265-269 (2017).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 7.

    Gong, C. & Zhang, X. Todimensionelle magnetiske krystaller og emergent heterostrukturenheder. Videnskab 363, eaav4450 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 8.

    Geim, AK & Grigorieva, IV Van der Waals heterostrukturer. Natur 499, 419-425 (2013).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 9.

    Tombros, N., Jozsa, C., Popinciuc, M., Jonkman, HT & Van Wees, BJ Elektronisk spintransport og spinprecession i enkelte grafenlag ved stuetemperatur. Natur 448, 571-574 (2007).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 10.

    Abergel, D., Apalkov, V., Berashevich, J., Ziegler, K. & Chakraborty, T. Egenskaber af grafen: et teoretisk perspektiv. Adv. Phys. 59, 261-482 (2010).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 11.

    Han, W., Kawakami, RK, Gmitra, M. & Fabian, J. Graphene spintronics. Nat. Nanoteknologi. 9, 794-807 (2014).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 12.

    Gmitra, M. & Fabian, J. Graphene om overgangsmetal dichalcogenider: en platform for nærhedsspin-kredsløbsfysik og optospintronik. Phys. Rev. B 92, 155403 (2015).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 13.

    Garcia, JH, Vila, M., Cummings, AW & Roche, S. Spin transport i grafen/overgangsmetal dichalcogenide heterostrukturer. Chem. Soc. Rev. 47, 3359-3379 (2018).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 14.

    Haugen, H., Huertas-Hernando, D. & Brataas, A. Spintransport i nærhedsinduceret ferromagnetisk grafen. Phys. Rev. B 77, 115406 (2008).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 15.

    Yang, H.-X. et al. Nærhedseffekter induceret i grafen af ​​magnetiske isolatorer: beregninger af de første principper på spinfiltrering og udvekslingsopdelingsgab. Phys. Rev. Lett. 110, 046603 (2013).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 16.

    Zollner, K., Gmitra, M., Frank, T. & Fabian, J. Teori om nærhedsinduceret udvekslingskobling i grafen på hBN/(Co, Ni). Phys. Rev. B 94, 155441 (2016).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 17.

    Asshoff, P. et al. Magnetresistens af lodrette ko-grafen-NiFe-forbindelser styret af ladningsoverførsel og nærhedsinduceret spin-opdeling i grafen. 2D Mater. 4, 031004 (2017).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 18.

    Behera, SK, Bora, M., Chowdhury, SSP & Deb, P. Nærhedseffekter i grafen og ferromagnetisk CrBr3 van der Waals heterostrukturer. Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 25788-25796 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 19.

    Wei, P. et al. Stærkt grænsefladeudvekslingsfelt i grafen/EuS-heterostrukturen. Nat. Mater. 15, 711-716 (2016).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 20.

    Wu, Y.-F. et al. Magnetisk nærhedseffekt i grafen koblet til en BiFeO3 nanoplade. Phys. Rev. B 95, 195426 (2017).

    Artikel  Google Scholar 

  • 21.

    Tang, C., Zhang, Z., Lai, S., Tan, Q. & Gao, W.-b. Magnetisk nærhedseffekt i grafen/CrBr3 van der Waals heterostrukturer. Adv. Mater. 32, 1908498 (2020).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 22.

    Wang, Z., Tang, C., Sachs, R., Barlas, Y. & Shi, J. Nærhedsinduceret ferromagnetisme i grafen afsløret af den unormale Hall-effekt. Phys. Rev. Lett. 114, 016603 (2015).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 23.

    Tang, C. et al. Nærmer sig kvanteanomal Hall-effekt i nærhedskoblet YIG/grafen/h-BN sandwichstruktur. APL Mater. 6, 026401 (2018).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 24.

    Leutenantsmeyer, JC, Kaverzin, AA, Wojtaszek, M. & Van Wees, BJ Nærhedsinduceret ferromagnetisme ved stuetemperatur i grafen undersøgt med spinstrømme. 2D Mater. 4, 014001 (2016).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 25.

    Singh, S. et al. Stærk modulering af spinstrømme i tolagsgrafen ved statiske og fluktuerende nærhedsudvekslingsfelter. Phys. Rev. Lett. 118, 187201 (2017).

    Artikel  Google Scholar 

  • 26.

    Karpiak, B. et al. Magnetisk nærhed i en van der Waals heterostruktur af magnetisk isolator og grafen. 2D Mater. 7, 015026 (2019).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 27.

    Cummings, AW Undersøger magnetisme via spindynamik i grafen/2D-ferromagnet heterostrukturer. J. Phys. Mater. 2, 045007 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 28.

    Behin-Aein, B., Datta, D., Salahuddin, S. & Datta, S. Forslag til en all-spin logisk enhed med indbygget hukommelse. Nat. Nanoteknologi. 5, 266-270 (2010).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 29.

    Michetti, P., Recher, P. & Iannaccone, G. Elektrisk feltkontrol af spinrotation i dobbeltlagsgrafen. Nano Lett. 10, 4463-4469 (2010).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 30.

    Michetti, P. & Recher, P. Spintronics-enheder fra tolagsgrafen i kontakt med ferromagnetiske isolatorer. Phys. Rev. B 84, 125438 (2011).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 31.

    Zollner, K., Gmitra, M. & Fabian, J. Elektrisk afstembar udvekslingsopdeling i tolagsgrafen på monolag Cr2X2Te6 med X = Ge, Si og Sn. Ny J. Phys. 20, 073007 (2018).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 32.

    Cardoso, C., Soriano, D., García-Martínez, N. & Fernández-Rossier, J. Van der Waals spin ventiler. Phys. Rev. Lett. 121, 067701 (2018).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 33.

    Gibertini, M., Koperski, M., Morpurgo, A. & Novoselov, K. Magnetiske 2D-materialer og heterostrukturer. Nat. Nanoteknologi. 14, 408-419 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 34.

    Göser, O., Paul, W. & Kahle, H. Magnetic properties of CrSBr. J. Magn. Magn. Mater. 92, 129-136 (1990).

    Artikel  Google Scholar 

  • 35.

    Wang, H., Qi, J. & Qian, X. Elektrisk afstembar høj Curie-temperatur todimensionel ferromagnetisme i van der Waals lagdelte krystaller. Appl. Phys. Lett. 117, 083102 (2020).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 36.

    Telford, EJ et al. Lagdelt antiferromagnetisme inducerer stor negativ magnetoresistens i van der Waals-halvlederen CrSBr. Adv. Mater. 32, 2003240 (2020).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 37.

    Lee, K. et al. Magnetisk orden og symmetri i 2D-halvlederen CrSBr. Fortryk kl http://arxiv.org/abs/2007.10715 (2020).

  • 38.

    Jungwirth, T., Marti, X., Wadley, P. & Wunderlich, J. Antiferromagnetic spintronics. Nat. Nanoteknologi. 11, 231-241 (2016).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 39.

    Jiang, S., Shan, J. & Mak, KF Elektrisk feltomskiftning af todimensionelle van der Waals-magneter. Nat. Mater. 17, 406-410 (2018).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 40.

    Dash, SP, Sharma, S., Patel, RS, de Jong, MP & Jansen, R. Elektrisk skabelse af spinpolarisering i silicium ved stuetemperatur. Natur 462, 491-494 (2009).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 41.

    Uchida, K. et al. Observation af spin Seebeck-effekten. Natur 455, 778-781 (2008).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 42.

    Rameshti, BZ & Moghaddam, AG Spin-afhængig Seebeck-effekt og spin-kaloritronik i magnetisk grafen. Phys. Rev. B 91, 155407 (2015).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 43.

    Villamor, E., Isasa, M., Hueso, LE & Casanova, F. Temperaturafhængighed af spinpolarisering i ferromagnetiske metaller ved hjælp af laterale spinventiler. Phys. Rev. B 88, 184411 (2013).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 44.

    Nagaosa, N., Sinova, J., Onoda, S., MacDonald, AH & Ong, NP Anomalous Hall-effekt. Rev. Mod. Phys. 82, 1539-1592 (2010).

    Artikel  Google Scholar 

  • 45.

    Song, G., Ranjbar, M. & Kiehl, RA Drift af grafenmagnetiske feltsensorer nær ladningsneutralitetspunktet. Commun. Phys. 2, 95 (2019).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 46.

    Mendes, J. et al. Spin-strøm til lade-strøm konvertering og magnetoresistens i en hybrid struktur af grafen og yttrium jern granat. Phys. Rev. Lett. 115, 226601 (2015).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 47.

    Zhang, Y., Tan, Y.-W., Stormer, HL & Kim, P. Eksperimentel observation af kvante Hall-effekten og Berrys fase i grafen. natur 438, 201-204 (2005).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 48.

    Tse, W.-K., Qiao, Z., Yao, Y., MacDonald, AH & Niu, Q. Kvanteanomal Hall-effekt i enkeltlags- og dobbeltlagsgrafen. Phys. Rev. B 83, 155447 (2011).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 49.

    Zhou, B., Chen, X., Wang, H., Ding, K.-H. & Zhou, G. Magnetotransport og strøminduceret spinoverførselsmoment i en ferromagnetisk kontaktet grafen. J. Phys. Kondenserer. Stof 22, 445302 (2010).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 50.

    Chappert, C., Fert, A. & Van Dau, FN Nanovidenskab og teknologi: En samling af anmeldelser fra Nature Journals (red. Rodgers, P.) 147-157 (World Scientific, 2010).

  • 51.

    Novoselov, K. et al. Todimensionelle atomkrystaller. Proc. Natl Acad. Sci. USA 102, 10451-10453 (2005).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 52.

    Li, H. et al. Hurtig og pålidelig tykkelsesidentifikation af todimensionelle nanoark ved hjælp af optisk mikroskopi. ACS Nano 7, 10344-10353 (2013).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 53.

    Zomer, PJ, Guimarães, MHD, Brant, JC, Tombros, N. & van Wees, BJ Hurtig opsamlingsteknik til højkvalitets heterostrukturer af tolagsgrafen og sekskantet bornitrid. Appl. Phys. Lett. 105, 013101 (2014).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 54.

    Beck, J. Über chalkogenidhalogenide des chroms synthese, kristallstruktur og magnetisme af chromsulfidbromid, crsbr. Z. Anorg. Allg. Chem. 585, 157-167 (1990).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • Kilde: https://www.nature.com/articles/s41565-021-00887-3

    Tidsstempel:

    Mere fra Natur Nanoteknologi