磁性二维Fe3GeTe2异质结的制备与自旋输运性质研究

来源 :中国科学技术大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:qianglongzx
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,本征二维磁性材料的出现打破了二维自旋电子学领域多年以来缺乏磁性的僵局,为研究范德华异质结中的自旋相关现象提供了新的平台。相比于磁性二维绝缘体CrI3和Cr2Ge2Te6,Fe3GeTe2作为一种新颖的二维铁磁金属材料,具备更高的居里温度与很强的垂直磁各向异性。更重要的是,Fe3GeTe2的居里温度可通过离子液体或改变离子浓度提升至室温及以上,为基于该材料制备易操控且超高密度的自旋电子器件并实现应用提供了可能性。而目前基于磁性二维材料Fe3GeTe2的自旋电子器件及其自旋输运性能研究仍处于探索阶段。因此,本文主要围绕磁性二维材料Fe3GeTe2范德华异质结的制备及其自旋输运性质进行了研究,主要的研究内容如下:(1)二维磁性Fe3GeTe2的自旋输运特性研究。通过结构表征手段研究了Fe3GeTe2的形貌与结构,结果显示其材料干净平整,没有明显的杂质。通过反常霍尔测试研究了自旋输运性质,确定了 Fe3GeTe2的低温铁磁性,居里温度为165 K,并证实了其明显的垂直磁各向异性。(2)Fe3GeTe2/WTe2异质结的反常霍尔效应研究。通过优化异质结的制备工艺,制备了 Fe3GeTe2/WTe2异质结器件。通过反常霍尔测试,确定了Fe3GeTe2/WTe2异质结的低温铁磁性,居里温度为150 K以及强垂直磁各向异性。在不同偏置电流下的反常霍尔测试中,发现Fe3GeTe2/WTe2异质结的矫顽力随电流增大而减小,在10 K下矫顽力的减小梯度ΔHc/ΔJFGT达到了 0.55 kOe MA-1 Cm2。进一步分析认为,该现象主要来源于焦耳热的影响:其中过大的焦耳热可能源自异质结器件的结构引起的大接触电阻、范德华异质结界面的低热导率以及界面内气泡引起的大热阻。(3)Fe3GeTe2/WTe2异质结的磁电阻效应研究。通过测试Fe3GeTe2/WTe2异质结的磁电阻曲线,发现其曲线表现出反对称磁电阻现象。通过对比Fe3GeTe2/WTe2异质结的反常霍尔曲线与磁电阻曲线,反对称磁电阻的出现可能是由于磁性材料中磁畴壁的出现。反常霍尔电阻的反对称翻转导致了混合的磁电阻中的反对称现象,而且反对称磁电阻也随着反常霍尔电阻的消失而消失。
其他文献
贵金属纳米材料具有许多不同于宏观材料的物理及化学性质,在传感器、电子器件、生物医疗、光学、纳米催化等方面均有着广泛的应用前景。金属表面的自由电子在外界电磁场作用
当今的火箭武器拥有高毁伤,高机动的特点,并且能够满足战场上多元打击的要求。定向器是火箭发射系统中能直接与火箭弹相联系的构件,主要对火箭弹起到支承保护、储存运输和发
超声冲击加工(Ultrasonic impact peening,UIP)是一种广泛应用的冷表面处理技术,普遍应用于提高焊接金属零件的疲劳寿命,降低残余应力。利用高能冲击头对工件表面的高频冲击
叶酸,化学名为蝶酰单谷氨酸,是维生素B9的水溶性形态。叶酸是参与几乎所有生物代谢的必须微量元素,因为在物质的合成和代谢中起关键作用,所以人无法离开叶酸而生存。由于脊椎
硬脆材料由于具有硬度高、脆性大、断裂韧性低的固有特性,成为典型的难加工材料。传统加工硬脆材料的工艺方法需要多道工序,加工效率低、刀具磨损快、发热严重等问题使硬脆材
充分理解质子交换膜燃料电池内部的反应传输机理对提高电池运行性能和寿命有重要意义。本文首先建立了一个一维非等温两相流解析模型,模型考虑了液态水的界面阶跃现象,提出了
悬浮在地球周围的空间碎片是人造卫星严重的潜在威胁,具有大尺度冗余抓捕特点的绳网捕获形式具有重要的应用需求,而采用火工装置直接抛射展开空间绳网,存在对发射卫星平台冲
W410油藏受储层物性影响,剖面上水驱动用程度低、平面上水驱不均等开发矛盾突出。由于对储层特征、开发矛盾认识不足,造成调驱体系选择适应性较差,工艺参数的制定不合理,导致
循环流化床(Circulating fluidized bed,CFB)富氧燃烧锅炉作为一种新型洁净煤技术,可以实现低成本CO_2捕集,对我国治理空气污染、实现低碳发展,具有重大意义。这项技术目前还处在中试到工业示范发展阶段,开展350MWe超临界富氧CFB锅炉概念性设计,解决高氧浓度富氧燃烧下CFB锅炉受热面布置及热负荷分配这一关键问题,对下一步建设CFB富氧锅炉工业示范装置具有重要意义。首先基
身管弹线膛同锻成形工艺是一个复杂的成形过程,本文通过几何分析和解析法对其成形过程中的下沉段和和锻造段塑性应变进行了详细的推导,得出身管在径向锻造过程中的整体塑性应