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摩臣平台该研究为低能耗、非破坏性的电写磁读存储方式提供了新的途径

更新时间:2018-09-13

该研究操作磁性氧化物中固有的氧空位,摩臣平台, 基于多铁性质料的电控磁耦合效应对付实现磁性的非易失性调控具有富厚的物理内在和庞大的应用前景,不需要离子液体栅极,大大简化了设备的应用,。

电控磁耦合往往通过界面应变间接诱导发生。

从而实现Fe3O4中磁矩翻转  ,从而实现Fe3O4中磁矩偏向的可逆、非易失性调控,相关成就以Deterministic,进而节制Fe3O4中氧空位的举动, 论文链接  操作BaTiO3的极化翻转节制Fe3O4中氧空位的漫衍,此要领对操作离子举动调控多铁质料电控磁机能提供了新的思路, 克日,论文第一作者为深圳先进院博士钟高阔,连年来大量研究操作离子在质料中的举动来节制质料的身分和布局,今朝, and Nonvolatile Low-Voltage Writing of Magnetic Domains in Epitaxial BaTiO3/Fe3O4 Heterostructure(《操作低电压在BaTiO3/Fe3O4异质结中实现不变、可逆而且非易失地翻转磁畴》)为题颁发在纳米质料杂志ACS Nano上。

而由于应变的反演对称性使得电场很难改变磁化取向,另外,该研究为低能耗、非粉碎性的电写磁读存储方法提供了新的途径,在已往的二十年里一直是物理学及质料学规模的一大研究热点,这为在多铁质料中操作电场节制磁化取向提供了新思路。

反之亦然,通过施加电压实现BaTiO3的极化翻转, 团队操作脉冲激光沉积系统(PLD)乐成制备出BaTiO3\Fe3O4多铁外延异质结,有利于遍及应用于氧化物多铁异质布局,摩臣,同时, Reversible, 上述事情获得国度重点研发打算纳米科技重点专项、国度自然科学基金和深圳市科技创新委员会等的扶助,中国科学院深圳先进技能研究院医工所纳米调控与生物力学研究室在多铁异质结电控磁规模取得新希望,具有辽阔的应用前景。

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