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        多鐵材料電控磁性有了新思路,具有廣闊應用前景

        發布日期:2019-12-11 / 閱讀次數:

        如何運用BaTiO3的極化翻轉控制Fe3O4中氧空位的散布,然后完結Fe3O4中磁矩翻轉?
        中國科學院科學家團隊——深圳技術研討院醫工所納米調控與生物力學研討室科學家在多鐵異質結電控磁領域取得新進展,該研討為低能耗、非破壞性的電寫磁讀存儲方法供應了新的途徑。相關效果以Deterministic, Reversible, and Nonvolatile Low-Voltage Writing of Magnetic Domains in Epitaxial BaTiO3/Fe3O4Heterostructure(《運用低電壓在BaTiO3/Fe3O4異質結中完結安穩、可逆并且非易失地翻轉磁疇》)為題發表在納米材料雜志ACS Nano上,論文榜作者為深圳院博士鐘高闊。

        多鐵材料電控磁性有了新思路,具有廣闊應用前景


        團隊運用脈沖激光堆積系統(PLD)成功制備出BaTiO3Fe3O4多鐵外延異質結。通過施加電壓完結BaTiO3的極化翻轉,然后控制Fe3O4中氧空位的運動,然后完結Fe3O4中磁矩方向的可逆、非易失性調控。此外,該研討運用磁性氧化物中固有的氧空位,不需要離子液體柵極,有利于廣泛運用于氧化物多鐵異質結構,大大簡化了設備的運用。此方法對運用離子運動調控多鐵材料電控磁性能供應了新的思路,具有寬廣的運用遠景。

        多鐵材料電控磁性有了新思路,具有廣闊應用前景


        依據多磁鐵的鐵性材料的電控磁耦合效應對于完結磁性的非易失性調控具有豐盛的物理內在和巨大的運用遠景,在過去的二十年里一直是物理學及材料學領域的一大研討熱點,F在,電控磁耦合往往通過界面應變間接誘導產生,而由于應變的反演對稱性使得電場很難改動磁化取向,反之亦然。一同,近年來許多研討運用離子在材料中的運動來控制材料的成分和結構,這為在多鐵材料中運用電場控制磁化取向供應了新思路。

        上述工作得到國家關鍵研制計劃納米科技關鍵專項、國家自然科學基金和深圳市科技創新委員會等的贊助。

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