Električna in toplotna tvorba spinskih tokov z magnetnim dvoplastnim grafenom

Izvorno vozlišče: 845323
  • 1.

    Baibich, MN et al. Velikanska magnetna upornost (001)Fe/(001)Cr magnetnih supermrež. Fiz. Rev. Lett. 612472-2475 (1988).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 2.

    Binasch, G., Grünberg, P., Saurenbach, F. & Zinn, W. Izboljšana magnetna upornost v večplastnih magnetnih strukturah z antiferomagnetno vmesno izmenjavo. Fiz. Rev. B 394828-4830 (1989).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 3.

    Slonczewski, JC et al. Tokovno vzbujanje magnetnih večplastnih plasti. J. Magn. Magn. Mater. 159, L1 – L7 (1996).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 4.

    Myers, E., Ralph, D., Katine, J., Louie, R. & Buhrman, R. Tokovno povzročeno preklapljanje domen v magnetnih večplastnih napravah. Znanost 285867-870 (1999).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 5.

    Žutić, I., Fabian, J. & Sarma, SD Spintronics: osnove in aplikacije. Rev. Mod. Fiz. 76323-410 (2004).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • 6.

    Gong, C. et al. Odkritje lastnega feromagnetizma v dvodimenzionalnih van der Waalsovih kristalih. Narava 546265-269 (2017).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 7.

    Gong, C. & Zhang, X. Dvodimenzionalni magnetni kristali in nastajajoče heterostrukturne naprave. Znanost 363, eaav4450 (2019).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 8.

    Geim, AK in Grigorieva, IV Van der Waalsove heterostrukture. Narava 499419-425 (2013).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 9.

    Tombros, N., Jozsa, C., Popinciuc, M., Jonkman, HT & Van Wees, BJ Elektronski transport vrtenja in precesija vrtenja v posameznih plasteh grafena pri sobni temperaturi. Narava 448571-574 (2007).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 10.

    Abergel, D., Apalkov, V., Berashevich, J., Ziegler, K. & Chakraborty, T. Lastnosti grafena: teoretična perspektiva. Adv. Fiz. 59261-482 (2010).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 11.

    Han, W., Kawakami, RK, Gmitra, M. & Fabian, J. Graphene spintronics. Nat. Nanotehnol. 9794-807 (2014).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 12.

    Gmitra, M. & Fabian, J. Grafen o dihalkogenidih prehodnih kovin: platforma za fiziko bližinske vrtilne orbite in optospintroniko. Fiz. Rev. B 92155403 (2015).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • 13.

    Garcia, JH, Vila, M., Cummings, AW & Roche, S. Spin transport v dihalkogenidnih heterostrukturah grafena/prehodne kovine. Kemija. Soc. Rev. 473359-3379 (2018).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 14.

    Haugen, H., Huertas-Hernando, D. & Brataas, A. Spin transport v feromagnetnem grafenu, ki ga povzroča bližina. Fiz. Rev. B 77115406 (2008).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • 15.

    Yang, H.-X. et al. Učinki bližine, ki jih v grafenu povzročijo magnetni izolatorji: izračuni prvih principov vrtilnega filtriranja in vrzeli med delitvijo izmenjave. Fiz. Rev. Lett. 110046603 (2013).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 16.

    Zollner, K., Gmitra, M., Frank, T. & Fabian, J. Teorija bližinsko inducirane izmenjave v grafenu na hBN/(Co, Ni). Fiz. Rev. B 94155441 (2016).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • 17.

    Asshoff, P. et al. Magnetorezistenca navpičnih ko-grafen-NiFe stičišč, nadzorovana s prenosom naboja in z bližino inducirano spinsko cepitvijo v grafenu. 2D Mater. 4031004 (2017).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • 18.

    Behera, SK, Bora, M., Chowdhury, SSP & Deb, P. Učinki bližine v grafenu in feromagnetnem CrBr3 heterostrukture van der Waals. Fiz. Chem. Chem. Fiz. 2125788-25796 (2019).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 19.

    Wei, P. et al. Močno polje medfazne izmenjave v heterostrukturi grafen/EuS. Nat. Mater. 15711-716 (2016).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 20.

    Wu, Y.-F. et al. Učinek magnetne bližine v grafenu, povezanem z BiFeO3 nanoplošča. Fiz. Rev. B 95195426 (2017).

    Člen  Google Scholar 

  • 21.

    Tang, C., Zhang, Z., Lai, S., Tan, Q. & Gao, W.-b. Učinek magnetne bližine v grafenu/CrBr3 heterostrukture van der Waals. Adv. Mater. 321908498 (2020).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 22.

    Wang, Z., Tang, C., Sachs, R., Barlas, Y. & Shi, J. Feromagnetizem, povzročen z bližino, v grafenu, razkrit z nenormalnim Hallovim učinkom. Fiz. Rev. Lett. 114016603 (2015).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 23.

    Tang, C. et al. Približevanje kvantnemu nenormalnemu Hallovemu učinku v bližinsko sklopljeni sendvič strukturi YIG/grafena/h-BN. APL Mater. 6026401 (2018).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • 24.

    Leutenantsmeyer, JC, Kaverzin, AA, Wojtaszek, M. & Van Wees, BJ. Feromagnetizem pri sobni temperaturi, ki ga povzroča bližina, v grafenu, sondiranem s spinskimi tokovi. 2D Mater. 4014001 (2016).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • 25.

    Singh, S. et al. Močna modulacija spinskih tokov v dvoslojnem grafenu s statičnimi in nihajočimi polji izmenjave bližine. Fiz. Rev. Lett. 118187201 (2017).

    Člen  Google Scholar 

  • 26.

    Karpiak, B. et al. Magnetna bližina v van der Waalsovi heterostrukturi magnetnega izolatorja in grafena. 2D Mater. 7015026 (2019).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • 27.

    Cummings, AW Sondiranje magnetizma prek dinamike vrtenja v heterostrukturah grafen/2D-feromagnet. J. Phys. Mater. 2045007 (2019).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 28.

    Behin-Aein, B., Datta, D., Salahuddin, S. & Datta, S. Predlog za vsespinsko logično napravo z vgrajenim pomnilnikom. Nat. Nanotehnol. 5266-270 (2010).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 29.

    Michetti, P., Recher, P. & Iannaccone, G. Nadzor električnega polja rotacije vrtenja v dvoslojnem grafenu. Nano Lett. 104463-4469 (2010).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 30.

    Michetti, P. & Recher, P. Spintronics naprave od dvoslojnega grafena v stiku s feromagnetnimi izolatorji. Fiz. Rev. B 84125438 (2011).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • 31.

    Zollner, K., Gmitra, M. & Fabian, J. Električno nastavljiva delitev izmenjave v dvoslojnem grafenu na monosloju Cr2X2Te6 z X = Ge, Si in Sn. New J. Phys. 20073007 (2018).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • 32.

    Cardoso, C., Soriano, D., García-Martínez, N. & Fernández-Rossier, J. Van der Waals vrtilni ventili. Fiz. Rev. Lett. 121067701 (2018).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 33.

    Gibertini, M., Koperski, M., Morpurgo, A. in Novoselov, K. Magnetni 2D materiali in heterostrukture. Nat. Nanotehnol. 14408-419 (2019).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 34.

    Göser, O., Paul, W. & Kahle, H. Magnetne lastnosti CrSBr. J. Magn. Magn. Mater. 92129-136 (1990).

    Člen  Google Scholar 

  • 35.

    Wang, H., Qi, J. & Qian, X. Električno nastavljiv dvodimenzionalni feromagnetizem z visoko Curiejevo temperaturo v van der Waalsovih večplastnih kristalih. Appl Phys. Lett. 117083102 (2020).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 36.

    Telford, EJ et al. Večplastni antiferromagnetizem povzroča veliko negativno magnetno upornost v van der Waalsovem polprevodniku CrSBr. Adv. Mater. 322003240 (2020).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 37.

    Lee, K. et al. Magnetni red in simetrija v 2D polprevodniku CrSBr. Predtisk pri http://arxiv.org/abs/2007.10715 (2020).

  • 38.

    Jungwirth, T., Marti, X., Wadley, P. & Wunderlich, J. Antiferomagnetna spintronika. Nat. Nanotehnol. 11231-241 (2016).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 39.

    Jiang, S., Shan, J. & Mak, KF Preklop električnega polja dvodimenzionalnih van der Waalsovih magnetov. Nat. Mater. 17406-410 (2018).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 40.

    Dash, SP, Sharma, S., Patel, RS, de Jong, MP & Jansen, R. Električno ustvarjanje spinske polarizacije v siliciju pri sobni temperaturi. Narava 462491-494 (2009).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 41.

    Uchida, K. et al. Opazovanje spin Seebeckovega učinka. Narava 455778-781 (2008).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 42.

    Rameshti, BZ & Moghaddam, AG Od vrtenja odvisen Seebeckov učinek in spinska kaloritronika v magnetnem grafenu. Fiz. Rev. B 91155407 (2015).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • 43.

    Villamor, E., Isasa, M., Hueso, LE & Casanova, F. Temperaturna odvisnost spinske polarizacije v feromagnetnih kovinah z uporabo stranskih spinskih ventilov. Fiz. Rev. B 88184411 (2013).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • 44.

    Nagaosa, N., Sinova, J., Onoda, S., MacDonald, AH & Ong, NP Anomalous Hall effect. Rev. Mod. Fiz. 821539-1592 (2010).

    Člen  Google Scholar 

  • 45.

    Song, G., Ranjbar, M. & Kiehl, RA Delovanje grafenskih senzorjev magnetnega polja v bližini točke nevtralnosti naboja. Obče. Fiz. 295 (2019).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • 46.

    Mendes, J. et al. Pretvorba spinskega toka v nabojni tok in magnetorezistentnost v hibridni strukturi grafena in itrijevega železovega granata. Fiz. Rev. Lett. 115226601 (2015).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 47.

    Zhang, Y., Tan, Y.-W., Stormer, HL & Kim, P. Eksperimentalno opazovanje kvantnega Hallovega učinka in Berryjeve faze v grafenu. narava 438201-204 (2005).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 48.

    Tse, W.-K., Qiao, Z., Yao, Y., MacDonald, AH & Niu, Q. Kvantni anomalni Hallov učinek v enoslojnem in dvoslojnem grafenu. Fiz. Rev. B 83155447 (2011).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • 49.

    Zhou, B., Chen, X., Wang, H., Ding, K.-H. & Zhou, G. Magnetotransport in tokovno induciran navor prenosa vrtenja v feromagnetno kontaktnem grafenu. J. Phys. Kondenzira. Zadeva 22445302 (2010).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • 50.

    Chappert, C., Fert, A. & Van Dau, FN Nanoznanost in tehnologija: zbirka recenzij iz revij Nature (ur. Rodgers, P.) 147–157 (World Scientific, 2010).

  • 51.

    Novoselov, K. et al. Dvodimenzionalni atomski kristali. Proc. Natl Acad. Sci. ZDA 10210451-10453 (2005).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 52.

    Li, H. et al. Hitra in zanesljiva identifikacija debeline dvodimenzionalnih nanolistov z optično mikroskopijo. ACS Nano 710344-10353 (2013).

    CAS  Člen  Google Scholar 

  • 53.

    Zomer, PJ, Guimarães, MHD, Brant, JC, Tombros, N. & van Wees, BJ Tehnika hitrega prevzema za visoko kakovostne heterostrukture dvoslojnega grafena in heksagonalnega borovega nitrida. Appl Phys. Lett. 105013101 (2014).

    Člen  CAS  Google Scholar 

  • 54.

    Beck, J. Über halkogenidhalogenide des chroms synthese, kristallstruktur und magnetismus von chromsulfidbromid, crsbr. Z. Anorg. Allg. Chem. 585157-167 (1990).

    CAS  Člen  Google Scholar 

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

    Časovni žig:

    Več od Naravna nanotehnologija