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多铁材料电控磁性有了新思路,具有广阔应用前景

2019-12-11 9:24:27

如何运用BaTiO3的极化翻转控制Fe3O4中氧空位的散布,然后完结Fe3O4中磁矩翻转?
中国科学院科学家团队——深圳技术研讨院医工所纳米调控与生物力学研讨室科学家在多铁异质结电控磁领域取得新进展,该研讨为低能耗、非破坏性的电写磁读存储方法供应了新的途径。相关效果以Deterministic, Reversible, and Nonvolatile Low-Voltage Writing of Magnetic Domains in Epitaxial BaTiO3/Fe3O4Heterostructure(《运用低电压在BaTiO3/Fe3O4异质结中完结安稳、可逆并且非易失地翻转磁畴》)为题发表在纳米材料杂志ACS Nano上,论文榜作者为深圳院博士钟高阔。

多铁材料电控磁性有了新思路,具有广阔应用前景


团队运用脉冲激光堆积系统(PLD)成功制备出BaTiO3Fe3O4多铁外延异质结。通过施加电压完结BaTiO3的极化翻转,然后控制Fe3O4中氧空位的运动,然后完结Fe3O4中磁矩方向的可逆、非易失性调控。此外,该研讨运用磁性氧化物中固有的氧空位,不需要离子液体栅极,有利于广泛运用于氧化物多铁异质结构,大大简化了设备的运用。此方法对运用离子运动调控多铁材料电控磁性能供应了新的思路,具有宽广的运用远景。

多铁材料电控磁性有了新思路,具有广阔应用前景


依据多磁铁的铁性材料的电控磁耦合效应对于完结磁性的非易失性调控具有丰盛的物理内在和巨大的运用远景,在过去的二十年里一直是物理学及材料学领域的一大研讨热点。现在,电控磁耦合往往通过界面应变间接诱导产生,而由于应变的反演对称性使得电场很难改动磁化取向,反之亦然。一同,近年来许多研讨运用离子在材料中的运动来控制材料的成分和结构,这为在多铁材料中运用电场控制磁化取向供应了新思路。

上述工作得到国家关键研制计划纳米科技关键专项、国家自然科学基金和深圳市科技创新委员会等的赞助。

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