Pöörlemisvoolude elektriline ja termiline genereerimine magnetilise kahekihilise grafeeni abil

Allikasõlm: 845323
  • 1.

    Baibich, MN et al. (001)Fe/(001)Cr magnetiliste supervõrede hiiglaslik magnetresistentsus. Phys. Rev. Lett. 61, 2472 – 2475 (1988).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 2.

    Binasch, G., Grünberg, P., Saurenbach, F. & Zinn, W. Enhanced magnetoresistentsus in layered magnetic structures with antiferromagnetic interlayer exchange. Phys. Rev. B 39, 4828 – 4830 (1989).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 3.

    Slonczewski, JC et al. Magnetiliste mitmekihtide voolupõhine ergutus. J. Magn. Magn. Mater. 159, L1–L7 (1996).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 4.

    Myers, E., Ralph, D., Katine, J., Louie, R. & Buhrman, R. Vooluindutseeritud domeenide vahetamine magnetilistes mitmekihilistes seadmetes. teadus 285, 867 – 870 (1999).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 5.

    Žutić, I., Fabian, J. & Sarma, SD Spintronics: põhialused ja rakendused. Rev. Mod. Phys. 76, 323 – 410 (2004).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • 6.

    Gong, C. et al. Sisemise ferromagnetismi avastamine kahemõõtmelistes van der Waalsi kristallides. loodus 546, 265 – 269 (2017).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 7.

    Gong, C. & Zhang, X. Kahemõõtmelised magnetkristallid ja tekkivad heterostruktuuri seadmed. teadus 363, eaav4450 (2019).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 8.

    Geim, AK & Grigorieva, IV Van der Waalsi heterostruktuurid. loodus 499, 419 – 425 (2013).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 9.

    Tombros, N., Jozsa, C., Popinciuc, M., Jonkman, HT & Van Wees, BJ Elektrooniline spin transport ja spinpretsessioon üksikutes grafeenikihtides toatemperatuuril. loodus 448, 571 – 574 (2007).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 10.

    Abergel, D., Apalkov, V., Berashevich, J., Ziegler, K. & Chakraborty, T. Grafeeni omadused: teoreetiline perspektiiv. Adv. Phys. 59, 261 – 482 (2010).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 11.

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

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 12.

    Gmitra, M. & Fabian, J. Grafeen siirdemetallide dikalkogeniididest: lähispinni-orbiidi füüsika ja optospintroonika platvorm. Phys. Rev. B 92, 155403 (2015).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • 13.

    Garcia, JH, Vila, M., Cummings, AW & Roche, S. Spin transport in graphene/transition metal dichalcogenide heterostructures. Chem. Soc. Rev. 47, 3359 – 3379 (2018).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 14.

    Haugen, H., Huertas-Hernando, D. & Brataas, A. Spin transport in proximity-induced ferromagnetic graphene. Phys. Rev. B 77, 115406 (2008).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • 15.

    Yang, H.-X. et al. Magnetisolaatorite poolt grafeenis indutseeritud lähedusefektid: pöörlemisfiltrimise ja vahetuse jagamise tühimike arvutused. Phys. Rev. Lett. 110, 046603 (2013).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 16.

    Zollner, K., Gmitra, M., Frank, T. & Fabian, J. Theory of proximity-induced exchange coupling in graphene on hBN/(Co, Ni). Phys. Rev. B 94, 155441 (2016).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • 17.

    Asshoff, P. et al. Vertikaalsete kografeeni-NiFe ühenduste magnetresistentsus, mida juhib laengu ülekanne ja lähedusest põhjustatud spin jagamine grafeenis. 2D materjal. 4, 031004 (2017).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • 18.

    Behera, SK, Bora, M., Chowdhury, SSP & Deb, P. Lähedusefektid grafeenis ja ferromagnetilises CrBr-s3 van der Waalsi heterostruktuurid. Phys. Chem. Chem. Phys. 21, 25788 – 25796 (2019).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 19.

    Wei, P. et al. Tugev liidese vahetusväli grafeeni / EuS heterostruktuuris. Nat. Mater. 15, 711 – 716 (2016).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 20.

    Wu, Y.-F. et al. Magnetiline lähedusefekt grafeenis, mis on ühendatud BiFeO-ga3 nanoplaat. Phys. Rev. B 95, 195426 (2017).

    Artikkel  Google Scholar 

  • 21.

    Tang, C., Zhang, Z., Lai, S., Tan, Q. & Gao, W.-b. Magnetiline lähedusefekt grafeenis / CrBr-is3 van der Waalsi heterostruktuurid. Adv. Mater. 32, 1908498 (2020).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 22.

    Wang, Z., Tang, C., Sachs, R., Barlas, Y. & Shi, J. Lähedusest põhjustatud ferromagnetism grafeenis, mis ilmnes anomaalse Halli efektiga. Phys. Rev. Lett. 114, 016603 (2015).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 23.

    Tang, C. et al. Kvant-anomaalsele Halli efektile lähenemine lähedussidestatud YIG/grafeeni/h-BN sandwich-struktuuris. APL Mater. 6, 026401 (2018).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • 24.

    Leutenantsmeyer, JC, Kaverzin, AA, Wojtaszek, M. & Van Wees, BJ. Lähedus põhjustas toatemperatuuri ferromagnetismi spinnvooludega sondeeritud grafeenis. 2D materjal. 4, 014001 (2016).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • 25.

    Singh, S. et al. Kahekihilise grafeeni pöörlemisvoolude tugev moduleerimine staatiliste ja kõikuvate lähedusvahetusväljade abil. Phys. Rev. Lett. 118, 187201 (2017).

    Artikkel  Google Scholar 

  • 26.

    Karpiak, B. et al. Magnetiline lähedus magnetisolaatori ja grafeeni van der Waalsi heterostruktuuris. 2D materjal. 7, 015026 (2019).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • 27.

    Cummings, AW Magnetismi uurimine grafeeni/2D-ferromagneti heterostruktuuride spindünaamika kaudu. J. Phys. Mater. 2, 045007 (2019).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 28.

    Behin-Aein, B., Datta, D., Salahuddin, S. & Datta, S. Ettepanek sisseehitatud mäluga kõik-pöörleva loogikaseadme kohta. Nat. Nanotehnoloogia. 5, 266 – 270 (2010).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 29.

    Michetti, P., Recher, P. & Iannaccone, G. Kahekihilise grafeeni spinrotatsiooni elektrivälja juhtimine. Nano Lett. 10, 4463 – 4469 (2010).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 30.

    Michetti, P. & Recher, P. Spintronics seadmed kahekihilisest grafeenist kontaktis ferromagnetiliste isolaatoriteni. Phys. Rev. B 84, 125438 (2011).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • 31.

    Zollner, K., Gmitra, M. & Fabian, J. Elektriliselt häälestatav vahetusjaotus kahekihilises grafeenis monokihil Cr2X2Te6 kus X = Ge, Si ja Sn. Uus J. Phys. 20, 073007 (2018).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • 32.

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

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 33.

    Gibertini, M., Koperski, M., Morpurgo, A. & Novoselov, K. Magnetic 2D material and heterostructures. Nat. Nanotehnoloogia. 14, 408 – 419 (2019).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 34.

    Göser, O., Paul, W. & Kahle, H. CrSBr magnetilised omadused. J. Magn. Magn. Mater. 92, 129 – 136 (1990).

    Artikkel  Google Scholar 

  • 35.

    Wang, H., Qi, J. & Qian, X. Elektriliselt häälestatav kõrge Curie temperatuuriga kahemõõtmeline ferromagnetism van der Waalsi kihilistes kristallides. Rakendus Phys. Lett. 117, 083102 (2020).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 36.

    Telford, EJ et al. Kihiline antiferromagnetism indutseerib van der Waalsi pooljuhi CrSBr suure negatiivse magnetresistentsuse. Adv. Mater. 32, 2003240 (2020).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 37.

    Lee, K. et al. Magnetiline järjekord ja sümmeetria 2D pooljuhis CrSBr. Eeltrükk kl http://arxiv.org/abs/2007.10715 (2020).

  • 38.

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

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 39.

    Jiang, S., Shan, J. & Mak, KF Kahemõõtmeliste van der Waalsi magnetite elektrivälja lülitamine. Nat. Mater. 17, 406 – 410 (2018).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 40.

    Dash, SP, Sharma, S., Patel, RS, de Jong, MP & Jansen, R. Räni pöörlemispolarisatsiooni elektriline loomine toatemperatuuril. loodus 462, 491 – 494 (2009).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 41.

    Uchida, K. et al. Spin Seebecki efekti jälgimine. loodus 455, 778 – 781 (2008).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 42.

    Rameshti, BZ & Moghaddam, AG Spin-sõltuv Seebecki efekt ja pöörlemiskaloritroonika magnetgrafeenis. Phys. Rev. B 91, 155407 (2015).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • 43.

    Villamor, E., Isasa, M., Hueso, LE & Casanova, F. Temperature dependent of spin polarization in ferromagnetic metals using later spin valves. Phys. Rev. B 88, 184411 (2013).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • 44.

    Nagaosa, N., Sinova, J., Onoda, S., MacDonald, A. H. & Ong, N. P. Anomaalne Halli efekt. Rev. Mod. Phys. 82, 1539 – 1592 (2010).

    Artikkel  Google Scholar 

  • 45.

    Song, G., Ranjbar, M. & Kiehl, RA Grafeeni magnetvälja andurite töö laengu neutraalsuspunkti lähedal. Commun. Phys. 2, 95 (2019).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • 46.

    Mendes, J. et al. Pöörlemisvoolu muundumine laenguvooluks ja magnetresistentsus grafeeni ja ütriumraudgranaadi hübriidstruktuuris. Phys. Rev. Lett. 115, 226601 (2015).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 47.

    Zhang, Y., Tan, Y.-W., Stormer, HL & Kim, P. Kvant Halli efekti ja Berry faasi eksperimentaalne vaatlus grafeenis. loodus 438, 201 – 204 (2005).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 48.

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

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • 49.

    Zhou, B., Chen, X., Wang, H., Ding, K.-H. & Zhou, G. Magnetotransport ja voolust põhjustatud pöörlemismoment ferromagnetiliselt kontaktis olevas grafeenis. J. Phys. Kondenseerub. Asi 22, 445302 (2010).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • 50.

    Chappert, C., Fert, A. & Van Dau, FN Nanoteadus ja tehnoloogia: loodusajakirjade arvustuste kogu (toim. Rodgers, P.) 147–157 (World Scientific, 2010).

  • 51.

    Novoselov, K. et al. Kahemõõtmelised aatomikristallid. Proc. Natl Acad. Sci. USA 102, 10451 – 10453 (2005).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 52.

    Li, H. et al. Kahemõõtmeliste nanolehtede paksuse kiire ja usaldusväärne tuvastamine optilise mikroskoopia abil. ACS Nano 7, 10344 – 10353 (2013).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

  • 53.

    Zomer, P. J., Guimarães, M. H. D., Brant, J. C., Tombros, N. & van Wees, B. J. Fast pick up tehnika kahekihilise grafeeni ja kuusnurkse boornitriidi kvaliteetsete heterostruktuuride jaoks. Rakendus Phys. Lett. 105, 013101 (2014).

    Artikkel  CAS  Google Scholar 

  • 54.

    Beck, J. Über chalkogenidhalogenide des chroms synthese, kristallstruktur und magnetismus von chromsulfidbromid, crsbr. Z. Anorg. Allg. Chem. 585, 157 – 167 (1990).

    CAS  Artikkel  Google Scholar 

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

    Ajatempel:

    Veel alates Loodus Nanotehnoloogia