Ηλεκτρική και θερμική παραγωγή ρευμάτων περιστροφής από μαγνητική διπλή στιβάδα γραφενίου

Κόμβος πηγής: 845323
  • 1.

    Baibich, MN et al. Γιγαντιαία μαγνητοαντίσταση (001) Fe / (001) Cr μαγνητικές υπερτριβές. Φυσ. Rev. Lett. 61, 2472-2475 (1988).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 2.

    Binasch, G., Grünberg, P., Saurenbach, F. & Zinn, W. Ενισχυμένη μαγνητοαντίσταση σε πολυεπίπεδη μαγνητικές δομές με αντι-μαγνητική ανταλλαγή μεταξύ των στρωμάτων. Phys. Rev. Β 39, 4828-4830 (1989).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 3.

    Slonczewski, JC et al. Τρέχουσα διέγερση μαγνητικών πολλαπλών στρώσεων. J. Magn. Μαγν. Μητήρ. 159, L1 – L7 (1996).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 4.

    Myers, E., Ralph, D., Katine, J., Louie, R. & Buhrman, R. Εναλλαγή πεδίων που προκαλείται από το ρεύμα σε μαγνητικές συσκευές πολλαπλών στρώσεων. Επιστήμη 285, 867-870 (1999).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 5.

    Žutić, I., Fabian, J. & Sarma, SD Spintronics: βασικές αρχές και εφαρμογές. Αναθ. Mod Φυσ. 76, 323-410 (2004).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • 6.

    Gong, C. et αϊ. Ανακάλυψη ενδογενούς σιδηρομαγνητισμού σε δισδιάστατους κρυστάλλους van der Waals. Φύση 546, 265-269 (2017).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 7.

    Gong, C. & Zhang, X. Διδιάστατοι μαγνητικοί κρύσταλλοι και αναδυόμενες συσκευές ετεροδομής. Επιστήμη 363, eaav4450 (2019).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 8.

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

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 9.

    Tombros, N., Jozsa, C., Popinciuc, M., Jonkman, HT & Van Wees, BJ Ηλεκτρονική μεταφορά περιστροφής και μετάδοση περιστροφής σε μονές στρώσεις γραφενίου σε θερμοκρασία δωματίου. Φύση 448, 571-574 (2007).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 10.

    Abergel, D., Apalkov, V., Berashevich, J., Ziegler, K. & Chakraborty, T. Ιδιότητες του γραφενίου: μια θεωρητική προοπτική. Adv Φυσ. 59, 261-482 (2010).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 11.

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

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 12.

    Gmitra, M. & Fabian, J. Graphene σχετικά με τα διχαλκογονίδια μεταβατικού μετάλλου: μια πλατφόρμα για τη φυσική και την οπτοσυντονική γειτνίαση περιστροφής-τροχιάς. Phys. Rev. Β 92, 155403 (2015).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • 13.

    Garcia, JH, Vila, M., Cummings, AW & Roche, S. Spin μεταφορά σε ετεροδομές διχαλκογονιδίου μετάλλου γραφενίου / μετάλλου μετάβασης. Chem. Soc. Στροφή μηχανής. 47, 3359-3379 (2018).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 14.

    Haugen, H., Huertas-Hernando, D. & Brataas, A. Μεταφορά περιστροφής σε σιδηρομαγνητικό γραφένιο που προκαλείται από εγγύτητα. Phys. Rev. Β 77, 115406 (2008).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • 15.

    Γιανγκ, Η.-Χ. et αϊ. Επιδράσεις εγγύτητας που προκαλούνται στο γραφένιο από μαγνητικούς μονωτές: υπολογισμοί πρώτων αρχών για το φιλτράρισμα περιστροφής και τα κενά διαχωρισμού ανταλλαγής. Φυσ. Rev. Lett. 110, 046603 (2013).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 16.

    Zollner, Κ., Gmitra, Μ., Frank, T. & Fabian, J. Θεωρία της επαγόμενης εγγύτητας ζεύξης ανταλλαγής σε γραφένιο σε hBN / (Co, Ni). Phys. Rev. Β 94, 155441 (2016).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • 17.

    Asshoff, Ρ. Et αϊ. Μαγνητική αντίσταση κατακόρυφων συν-γραφενίου-NiFe συνδέσεις που ελέγχονται από μεταφορά φορτίου και διαχωρισμό περιστροφής που προκαλείται από εγγύτητα σε γραφένιο. 2D Mater. 4, 031004 (2017).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • 18.

    Behera, SK, Bora, M., Chowdhury, SSP & Deb, P. Εφέ εγγύτητας σε γραφένιο και σιδηρομαγνητικό CrBr3 ετεροδομές van der Waals. Φυσ. Chem. Chem. Φυσ. 21, 25788-25796 (2019).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 19.

    Wei, Ρ. Et αϊ. Ισχυρό πεδίο διεπαφής ανταλλαγής στην ετεροδομή γραφενίου / EuS Νατ. Μητήρ. 15, 711-716 (2016).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 20.

    Wu, Y.-F. et αϊ. Επίδραση μαγνητικής εγγύτητας σε γραφένιο σε συνδυασμό με BiFeO3 νανοπλάκα. Phys. Rev. Β 95, 195426 (2017).

    Άρθρο  Google Scholar 

  • 21.

    Tang, C., Zhang, Z., Lai, S., Tan, Q. & Gao, W.-b. Επίδραση μαγνητικής εγγύτητας σε γραφένιο / CrBr3 ετεροδομές van der Waals. Adv Μητήρ. 32, 1908498 (2020).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 22.

    Wang, Z., Tang, C., Sachs, R., Barlas, Y. & Shi, J. Σιδηρομαγνητισμός που προκαλείται από εγγύτητα σε γραφένιο που αποκαλύπτεται από το ανώμαλο φαινόμενο Hall. Φυσ. Rev. Lett. 114, 016603 (2015).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 23.

    Tang, C. et αϊ. Πλησιάζοντας την κβαντική ανώμαλη επίδραση Hall σε δομή σάντουιτς YIG / graphene / h-BN που συνδέεται με εγγύτητα. APL Mater. 6, 026401 (2018).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • 24.

    Leutenantsmeyer, JC, Kaverzin, AA, Wojtaszek, M. & Van Wees, BJ Proximity προκάλεσε σιδηρομαγνητισμό θερμοκρασίας δωματίου σε γραφένιο που ανιχνεύθηκε με ρεύματα περιστροφής. 2D Mater. 4, 014001 (2016).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • 25.

    Singh, S. et αϊ. Ισχυρή διαμόρφωση των ρευμάτων περιστροφής σε διπλό στρώμα γραφενίου από στατικά και κυμαινόμενα πεδία ανταλλαγής εγγύτητας. Φυσ. Rev. Lett. 118, 187201 (2017).

    Άρθρο  Google Scholar 

  • 26.

    Karpiak, Β. Et αϊ. Μαγνητική εγγύτητα στην ετεροδομή ενός μαγνητικού μονωτή και γραφενίου van der Waals. 2D Mater. 7, 015026 (2019).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • 27.

    Cummings, AW Δοκιμαστικός μαγνητισμός μέσω δυναμικής περιστροφής σε ετεροδομές γραφενίου / 2D-σιδηρομαγνήτη. J. Φυσ. Μητήρ. 2, 045007 (2019).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 28.

    Behin-Aein, B., Datta, D., Salahuddin, S. & Datta, S. Πρόταση για μια λογική συσκευή all-spin με ενσωματωμένη μνήμη. Νατ. Νανοτεχνολ. 5, 266-270 (2010).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 29.

    Michetti, P., Recher, P. & Iannaccone, G. Έλεγχος ηλεκτρικού πεδίου περιστροφής περιστροφής σε διπλή στιβάδα γραφενίου. Νάνο Λέτ. 10, 4463-4469 (2010).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 30.

    Συσκευές Michetti, P. & Recher, P. Spintronics από διπλό στρώμα γραφενίου σε επαφή με σιδηρομαγνητικούς μονωτές. Phys. Rev. Β 84, 125438 (2011).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • 31.

    Zollner, K., Gmitra, M. & Fabian, J. Ηλεκτρικά συντονιζόμενοι ανταλλακτικοί διαχωρισμοί σε διπλό στρώμα γραφενίου σε μονοστιβάδες2X2Te6 με X = Ge, Si και Sn. Νέο J. Phys. 20, 073007 (2018).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • 32.

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

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 33.

    Gibertini, M., Koperski, M., Morpurgo, A. & Novoselov, K. Μαγνητικά υλικά 2D και ετεροδομές. Νατ. Νανοτεχνολ. 14, 408-419 (2019).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 34.

    Göser, O., Paul, W. & Kahle, H. Μαγνητικές ιδιότητες του CrSBr. J. Magn. Μαγν. Μητήρ. 92, 129-136 (1990).

    Άρθρο  Google Scholar 

  • 35.

    Wang, H., Qi, J. & Qian, X. Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενος διδιάστατος σιδηρομαγνητισμός υψηλής θερμοκρασίας Curie σε κρυστάλλους με στρώσεις van der Waals. Εφαρμογή Φυσ. Κάτοικος της Λατβίας. 117, 083102 (2020).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 36.

    Telford, EJ et al. Ο πολυεπίπεδος αντιμαγνητισμός προκαλεί μεγάλη αρνητική μαγνητική αντίσταση στον ημιαγωγό CrSBr van der Waals. Adv Μητήρ. 32, 2003240 (2020).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 37.

    Lee, Κ. Et αϊ. Μαγνητική σειρά και συμμετρία στον 2D ημιαγωγό CrSBr. Εκτύπωση σε http://arxiv.org/abs/2007.10715 (2020).

  • 38.

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

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 39.

    Jiang, S., Shan, J. & Mak, KF Ηλεκτρική εναλλαγή πεδίων δισδιάστατων μαγνητών van der Waals. Νατ. Μητήρ. 17, 406-410 (2018).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 40.

    Dash, SP, Sharma, S., Patel, RS, de Jong, MP & Jansen, R. Ηλεκτρική δημιουργία πόλωσης περιστροφής σε πυρίτιο σε θερμοκρασία δωματίου. Φύση 462, 491-494 (2009).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 41.

    Uchida, Κ. Et αϊ. Παρατήρηση του φαινομένου spin Seebeck. Φύση 455, 778-781 (2008).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 42.

    Rameshti, BZ & Moghaddam, AG Εφέ Seebeck που εξαρτάται από την περιστροφή και θερμιδονική περιστροφή σε μαγνητικό γραφένιο. Phys. Rev. Β 91, 155407 (2015).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • 43.

    Villamor, E., Isasa, M., Hueso, LE & Casanova, F. Εξάρτηση θερμοκρασίας της πόλωσης περιστροφής σε σιδηρομαγνητικά μέταλλα χρησιμοποιώντας πλευρικές βαλβίδες περιστροφής. Phys. Rev. Β 88, 184411 (2013).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • 44.

    Nagaosa, Ν., Sinova, J., Onoda, S., MacDonald, AH & Ong, NP Anomalous Hall effect. Αναθ. Mod Φυσ. 82, 1539-1592 (2010).

    Άρθρο  Google Scholar 

  • 45.

    Song, G., Ranjbar, M. & Kiehl, RA Λειτουργία αισθητήρων μαγνητικού πεδίου γραφενίου κοντά στο σημείο ουδετερότητας φόρτισης. Κομ. Φυσ. 2, 95 (2019).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • 46.

    Mendes, J. et αϊ. Μετατροπή ρεύματος περιστροφής σε ρεύμα φόρτισης και μαγνητική αντίσταση σε υβριδική δομή γρανατίου και γρανάτη σιδήρου υττρίου Φυσ. Rev. Lett. 115, 226601 (2015).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 47.

    Zhang, Y., Tan, Y.-W., Stormer, HL & Kim, P. Πειραματική παρατήρηση του κβαντικού φαινομένου Hall και της φάσης του Berry σε γραφένιο. φύση 438, 201-204 (2005).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 48.

    Tse, W.-K., Qiao, Z., Yao, Y., MacDonald, AH & Niu, Q. Quantum anomalous Hall effect in single-layer και bilayer graphene. Phys. Rev. Β 83, 155447 (2011).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • 49.

    Zhou, B., Chen, X., Wang, H., Ding, K.-H. & Zhou, G. Magnetotransport και ροπή μεταφοράς περιστροφής που προκαλείται από ρεύμα σε σιδηρομαγνητικά γραφένιο. J. Φυσ. Συμπυκνώματα. Υλη 22, 445302 (2010).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • 50.

    Chappert, C., Fert, A. & Van Dau, FN Νανοεπιστήμη και Τεχνολογία: Συλλογή κριτικών από περιοδικά Nature (επιμ. Rodgers, P.) 147–157 (World Scientific, 2010).

  • 51.

    Novoselov, Κ. Et αϊ. Διδιάστατα ατομικά κρύσταλλα. Proc. Natl Acad. Sci. ΗΠΑ 102, 10451-10453 (2005).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 52.

    Li, Η. Et al. Ταχεία και αξιόπιστη αναγνώριση πάχους των δύο διαστάσεων νανο-φύλλων χρησιμοποιώντας οπτική μικροσκοπία. ACS Nano 7, 10344-10353 (2013).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

  • 53.

    Zomer, PJ, Guimarães, MHD, Brant, JC, Tombros, N. & van Wees, BJ Τεχνική γρήγορης παραλαβής για υψηλής ποιότητας ετεροδομές διπλής στιβάδας γραφενίου και εξαγωνικού νιτριδίου του βορίου. Εφαρμογή Φυσ. Κάτοικος της Λατβίας. 105, 013101 (2014).

    Άρθρο  CAS  Google Scholar 

  • 54.

    Beck, J. Über chalkogenidhalogenide des chroms synthese, kristallstruktur und magnetismus von chromsulfidbromid, crsbr. Ζ. Anorg. Όλα Chem. 585, 157-167 (1990).

    CAS  Άρθρο  Google Scholar 

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

    Σφραγίδα ώρας:

    Περισσότερα από Φύση Νανοτεχνολογία