Zephyrnet-logo

Elektrische en thermische opwekking van spinstromen door magnetische dubbellaagse grafeen

Datum:

  • 1.

    Baibich, MN et al. Gigantische magnetoweerstand van (001)Fe/(001)Cr magnetische superroosters. Phys. Lett. 61, 2472â € "2475 (1988).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 2.

    Binasch, G., Grünberg, P., Saurenbach, F. & Zinn, W. Verbeterde magnetoweerstand in gelaagde magnetische structuren met antiferromagnetische tussenlaaguitwisseling. Fys. Rev. B 39, 4828â € "4830 (1989).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 3.

    Slonczewski, JC et al. Stroomgestuurde excitatie van magnetische meerlagen. J Magn. magn. zaak. 159, L1-L7 (1996).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 4.

    Myers, E., Ralph, D., Katine, J., Louie, R. & Buhrman, R. Stroomgeïnduceerd schakelen van domeinen in magnetische meerlaagse apparaten. Wetenschap 285, 867â € "870 (1999).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 5.

    Žutić, I., Fabian, J. & Sarma, SD Spintronics: grondbeginselen en toepassingen. Rev. Mod. Fys. 76, 323â € "410 (2004).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 6.

    Gong, C. et al. Ontdekking van intrinsiek ferromagnetisme in tweedimensionale van der Waalskristallen. NATUUR 546, 265â € "269 (2017).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 7.

    Gong, C. & Zhang, X. Tweedimensionale magnetische kristallen en opkomende heterostructuurinrichtingen. Wetenschap 363, eaav4450 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 8.

    Geim, AK & Grigorieva, IV Van der Waals heterostructuren. NATUUR 499, 419â € "425 (2013).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 9.

    Tombros, N., Jozsa, C., Popinciuc, M., Jonkman, HT & Van Wees, BJ Elektronisch spintransport en spinprecessie in enkele grafeenlagen bij kamertemperatuur. NATUUR 448, 571â € "574 (2007).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 10.

    Abergel, D., Apalkov, V., Berashevich, J., Ziegler, K. & Chakraborty, T. Eigenschappen van grafeen: een theoretisch perspectief. Adv. Fys. 59, 261â € "482 (2010).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 11.

    Han, W., Kawakami, RK, Gmitra, M. & Fabian, J. Grafeen-spintronica. nat. Nanotechnologie. 9, 794â € "807 (2014).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 12.

    Gmitra, M. & Fabian, J. Graphene op overgangsmetaaldichalcogeniden: een platform voor nabijheidsspin-baanfysica en optospintronica. Fys. Rev. B 92, 155403 (2015).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 13.

    Garcia, JH, Vila, M., Cummings, AW & Roche, S. Spintransport in heterostructuren van grafeen/overgangsmetaaldichalcogenide. Chem. Soc. ds. 47, 3359â € "3379 (2018).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 14.

    Haugen, H., Huertas-Hernando, D. & Brataas, A. Spintransport in door nabijheid geïnduceerd ferromagnetisch grafeen. Fys. Rev. B 77, 115406 (2008).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 15.

    Yang, H.-X. et al. Nabijheidseffecten geïnduceerd in grafeen door magnetische isolatoren: berekeningen van de eerste beginselen van spinfiltering en hiaten in het splitsen van uitwisselingen. Phys. Lett. 110, 046603 (2013).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 16.

    Zollner, K., Gmitra, M., Frank, T. & Fabian, J. Theorie van nabijheidsgeïnduceerde uitwisselingskoppeling in grafeen op hBN/(Co, Ni). Fys. Rev. B 94, 155441 (2016).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 17.

    Asshoff, P. et al. Magnetoweerstand van verticale co-grafeen-NiFe-overgangen gecontroleerd door ladingsoverdracht en door nabijheid geïnduceerde spinsplitsing in grafeen. 2D Takel. 4, 031004 (2017).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 18.

    Behera, SK, Bora, M., Chowdhury, SSP & Deb, P. Nabijheidseffecten in grafeen en ferromagnetische CrBr3 van der Waals heterostructuren. Fys. Chem. Chem. Fys. 21, 25788â € "25796 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 19.

    Wei, P. et al. Sterk grensvlakuitwisselingsveld in de grafeen / EuS-heterostructuur. nat. Mater. 15, 711â € "716 (2016).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 20.

    Wu, Y.-F. et al. Magnetisch nabijheidseffect in grafeen gekoppeld aan een BiFeO3 nanoplaat. Fys. Rev. B 95, 195426 (2017).

    Artikel  Google Scholar 

  • 21.

    Tang, C., Zhang, Z., Lai, S., Tan, Q. & Gao, W.-b. Magnetisch nabijheidseffect in grafeen/CrBr3 van der Waals heterostructuren. Adv. zaak. 32, 1908498 (2020).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 22.

    Wang, Z., Tang, C., Sachs, R., Barlas, Y. & Shi, J. Nabijheid-geïnduceerd ferromagnetisme in grafeen onthuld door het afwijkende Hall-effect. Phys. Lett. 114, 016603 (2015).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 23.

    Tang, C. et al. Nadert kwantum abnormaal Hall-effect in nabijheidsgekoppelde YIG / grafeen / h-BN-sandwichstructuur. APL Mater. 6, 026401 (2018).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 24.

    Leutenantsmeyer, JC, Kaverzin, AA, Wojtaszek, M. & Van Wees, BJ Proximity veroorzaakte ferromagnetisme bij kamertemperatuur in grafeen onderzocht met spinstromen. 2D Takel. 4, 014001 (2016).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 25.

    Singh, S. et al. Sterke modulatie van spinstromen in dubbellaags grafeen door statische en fluctuerende nabijheidsuitwisselingsvelden. Phys. Lett. 118, 187201 (2017).

    Artikel  Google Scholar 

  • 26.

    Karpiak, B. et al. Magnetische nabijheid in een van der Waals heterostructuur van magnetische isolator en grafeen. 2D Takel. 7, 015026 (2019).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 27.

    Cummings, AW Onderzoek naar magnetisme via spindynamiek in heterostructuren van grafeen/2D-ferromagneet. J. Fysiek. zaak. 2, 045007 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 28.

    Behin-Aein, B., Datta, D., Salahuddin, S. & Datta, S. Voorstel voor een all-spin logic device met ingebouwd geheugen. nat. Nanotechnologie. 5, 266â € "270 (2010).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 29.

    Michetti, P., Recher, P. & Iannaccone, G. Elektrische veldcontrole van spinrotatie in dubbellaags grafeen. Nano Let. 10, 4463â € "4469 (2010).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 30.

    Michetti, P. & Recher, P. Spintronics-apparaten van dubbellaags grafeen in contact met ferromagnetische isolatoren. Fys. Rev. B 84, 125438 (2011).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 31.

    Zollner, K., Gmitra, M. & Fabian, J. Elektrisch afstembare uitwisselingssplitsing in dubbellaags grafeen op monolaag Cr2X2Te6 met X = Ge, Si en Sn. Nieuwe J. Phys. 20, 073007 (2018).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 32.

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

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 33.

    Gibertini, M., Koperski, M., Morpurgo, A. & Novoselov, K. Magnetische 2D-materialen en heterostructuren. nat. Nanotechnologie. 14, 408â € "419 (2019).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 34.

    Göser, O., Paul, W. & Kahle, H. Magnetische eigenschappen van CrSBr. J Magn. magn. zaak. 92, 129â € "136 (1990).

    Artikel  Google Scholar 

  • 35.

    Wang, H., Qi, J. & Qian, X. Elektrisch afstembaar tweedimensionaal ferromagnetisme bij hoge Curie-temperatuur in van der Waals gelaagde kristallen. toepassing Fys. Let. 117, 083102 (2020).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 36.

    Telford, EJ et al. Gelaagd antiferromagnetisme induceert een grote negatieve magnetoweerstand in de van der Waals halfgeleider CrSBr. Adv. zaak. 32, 2003240 (2020).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 37.

    Lee, K. et al. Magnetische orde en symmetrie in de 2D halfgeleider CrSBr. Voordruk op http://arxiv.org/abs/2007.10715 (2020).

  • 38.

    Jungwirth, T., Marti, X., Wadley, P. & Wunderlich, J. Antiferromagnetische spintronica. nat. Nanotechnologie. 11, 231â € "241 (2016).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 39.

    Jiang, S., Shan, J. & Mak, KF Elektrisch veld schakelen van tweedimensionale van der Waals-magneten. nat. Mater. 17, 406â € "410 (2018).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 40.

    Dash, SP, Sharma, S., Patel, RS, de Jong, MP & Jansen, R. Elektrische creatie van spinpolarisatie in silicium bij kamertemperatuur. NATUUR 462, 491â € "494 (2009).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 41.

    Uchida, K. et al. Waarneming van het spin Seebeck-effect. NATUUR 455, 778â € "781 (2008).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 42.

    Rameshti, BZ & Moghaddam, AG Spinafhankelijk Seebeck-effect en spincaloritronica in magnetisch grafeen. Fys. Rev. B 91, 155407 (2015).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 43.

    Villamor, E., Isasa, M., Hueso, LE & Casanova, F. Temperatuurafhankelijkheid van spinpolarisatie in ferromagnetische metalen met behulp van laterale spinkleppen. Fys. Rev. B 88, 184411 (2013).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 44.

    Nagaosa, N., Sinova, J., Onoda, S., MacDonald, AH & Ong, NP Afwijkend Hall-effect. Rev. Mod. Fys. 82, 1539â € "1592 (2010).

    Artikel  Google Scholar 

  • 45.

    Song, G., Ranjbar, M. & Kiehl, RA Werking van grafeen magnetische veldsensoren nabij het ladingsneutraliteitspunt. gemeenschappelijk. Fys. 2, 95 (2019).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 46.

    Mendes, J. et al. Spin-stroom naar laadstroom-conversie en magnetoweerstand in een hybride structuur van grafeen en yttrium-ijzer-granaat. Phys. Lett. 115, 226601 (2015).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 47.

    Zhang, Y., Tan, Y.-W., Stormer, HL & Kim, P. Experimentele observatie van het quantum Hall-effect en de fase van Berry in grafeen. nature 438, 201â € "204 (2005).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 48.

    Tse, W.-K., Qiao, Z., Yao, Y., MacDonald, AH & Niu, Q. Quantum abnormaal Hall-effect in enkellaags en dubbellaags grafeen. Fys. Rev. B 83, 155447 (2011).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 49.

    Zhou, B., Chen, X., Wang, H., Ding, K.-H. & Zhou, G. Magnetotransport en stroomgeïnduceerd spinoverdrachtskoppel in een grafeen met ferromagnetisch contact. J. Phys. Condens. Er toe doen 22, 445302 (2010).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 50.

    Hoofdstuk, C., Fert, A. & Van Dau, FN Nanowetenschap en technologie: een verzameling beoordelingen van Nature Journals (red. Rodgers, P.) 147-157 (World Scientific, 2010).

  • 51.

    Novoselov, K. et al. Tweedimensionale atomaire kristallen. Proc. Natl Acad. Sci. Verenigde Staten van Amerika 102, 10451â € "10453 (2005).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 52.

    Li, H. et al. Snelle en betrouwbare dikte-identificatie van tweedimensionale nanosheets met behulp van optische microscopie. ACS Nano 7, 10344â € "10353 (2013).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • 53.

    Zomer, PJ, Guimarães, MHD, Brant, JC, Tombros, N. & van Wees, BJ Snelle ophaaltechniek voor hoogwaardige heterostructuren van dubbellaags grafeen en hexagonaal boornitride. toepassing Fys. Let. 105, 013101 (2014).

    Artikel  CAS  Google Scholar 

  • 54.

    Beck, J. Über krijtogenidhalogenide des chroms synthese, kristallstruktur en magnetisme von chromsulfidbromid, crsbr. Z.Anorg. Allg. Chem. 585, 157â € "167 (1990).

    CAS  Artikel  Google Scholar 

  • Coinsmart. Beste Bitcoin-beurs in Europa
    Bron: https://www.nature.com/articles/s41565-021-00887-3

    spot_img

    Mobile

    Mobile

    Laatste intelligentie

    spot_img