การสร้างกระแสไฟฟ้าและความร้อนโดยใช้กราฟีนแม่เหล็ก bilayer

โหนดต้นทาง: 845323
  • 1.

    ไบบิช มินนิโซตา และคณะ ความต้านทานสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่ของ (001)Fe/(001)Cr แม่เหล็ก superlattices ร่างกาย. Rev. Lett. 61, 2472 – 2475 (1988)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 2.

    Binasch, G. , Grünberg, P. , Saurenbach, F. & Zinn, W. เพิ่มความต้านทานสนามแม่เหล็กในโครงสร้างแม่เหล็กแบบชั้นด้วยการแลกเปลี่ยน interlayer antiferromagnetic ร่างกาย. รายได้ B 39, 4828 – 4830 (1989)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 3.

    Slonczewski, JC และคณะ การกระตุ้นด้วยกระแสแม่เหล็กหลายชั้น เจ. แม็ก. แม็กน. มาเตอร์ 159, L1–L7 (1996).

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 4.

    Myers, E. , Ralph, D. , Katine, J. , Louie, R. & Buhrman, R. การสลับโดเมนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในอุปกรณ์หลายชั้นแบบแม่เหล็ก วิทยาศาสตร์ 285, 867 – 870 (1999)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 5.

    Žutić, I. , Fabian, J. & Sarma, SD Spintronics: พื้นฐานและการใช้งาน Rev. Mod. ร่างกาย. 76, 323 – 410 (2004)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • 6.

    Gong, C. และคณะ การค้นพบ ferromagnetism ที่แท้จริงในผลึก van der Waals สองมิติ ธรรมชาติ 546, 265 – 269 (2017)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 7.

    Gong, C. & Zhang, X. ผลึกแม่เหล็กสองมิติและอุปกรณ์ heterostructure ที่โผล่ออกมา วิทยาศาสตร์ 363,eaav4450(2019).

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 8.

    Geim, AK & Grigorieva, IV Van der Waals โครงสร้างเฮเทอโร ธรรมชาติ 499, 419 – 425 (2013)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 9.

    Tombros, N. , Jozsa, C. , Popinciuc, M. , Jonkman, HT & Van Wees, BJ การขนส่งสปินทางอิเล็กทรอนิกส์และการหมุน precession ในชั้นกราฟีนเดี่ยวที่อุณหภูมิห้อง ธรรมชาติ 448, 571 – 574 (2007)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 10.

    Abergel, D. , Apalkov, V. , Berashevich, J. , Ziegler, K. & Chakraborty, T. คุณสมบัติของ graphene: มุมมองทางทฤษฎี โฆษณา สรีรวิทยา 59, 261 – 482 (2010)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 11.

    Han, W. , Kawakami, RK, Gmitra, M. & Fabian, J. Graphene spintronics แนท. นาโนเทคโนโลยี. 9, 794 – 807 (2014)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 12.

    Gmitra, M. & Fabian, J. Graphene เกี่ยวกับไดคัลโคเจไนด์โลหะทรานซิชัน: แพลตฟอร์มสำหรับฟิสิกส์ของการหมุนรอบระยะใกล้-ออร์บิตและออปโตสปินทรอนิกส์ ร่างกาย. รายได้ B 92, 155403 (2015)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • 13.

    Garcia, JH, Vila, M. , Cummings, AW & Roche, S. Spin ขนส่งในโครงสร้าง heterostructures ไดคาลโคเจไนด์โลหะ graphene/transition เคมี. ซ. รายได้ 47, 3359 – 3379 (2018)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 14.

    Haugen, H. , Huertas-Hernando, D. & Brataas, A. การขนส่งแบบสปินในกราฟีนแม่เหล็กเหนี่ยวนำให้เกิดความใกล้ชิด ร่างกาย. รายได้ B 77, 115406 (2008)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • 15.

    หยาง, H.-X. และคณะ ผลกระทบของความใกล้เคียงที่เกิดขึ้นในกราฟีนโดยฉนวนแม่เหล็ก: การคำนวณหลักการแรกในการกรองแบบหมุนและช่องว่างแยกการแลกเปลี่ยน ร่างกาย. Rev. Lett. 110, 046603 (2013)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 16.

    Zollner, K. , Gmitra, M. , Frank, T. & Fabian, J. ทฤษฎีการมีเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากความใกล้ชิดใน graphene บน hBN / (Co, Ni) ร่างกาย. รายได้ B 94, 155441 (2016)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • 17.

    Asshoff, P. et al. ความต้านทานแม่เหล็กของจุดเชื่อมต่อร่วมกราฟีนในแนวตั้ง–จุดเชื่อมต่อ NiFe ควบคุมโดยการถ่ายโอนประจุและการแยกสปินที่เกิดจากความใกล้ชิดในกราฟีน 2D มาเตอร์. 4, 031004 (2017)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • 18.

    Behera, SK, Bora, M. , Chowdhury, SSP & Deb, P. Proximity effects ใน graphene และ ferromagnetic CrBr3 โครงสร้าง heterostructure ของ van der Waals สรีรวิทยา เคมี. เคมี. สรีรวิทยา 21, 25788 – 25796 (2019)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 19.

    Wei, P. et al. เขตข้อมูลการแลกเปลี่ยนระหว่างใบหน้าที่แข็งแกร่งในโครงสร้าง heterostructure ของ graphene / EuS แนท. Mater. 15, 711 – 716 (2016)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 20.

    Wu, Y.-F. และคณะ เอฟเฟกต์ความใกล้ชิดแม่เหล็กในกราฟีนควบคู่ไปกับ BiFeO3 แผ่นนาโน ร่างกาย. รายได้ B 95, 195426 (2017)

    บทความ  Google Scholar 

  • 21.

    Tang, C., Zhang, Z., Lai, S., Tan, Q. & Gao, W.-b. เอฟเฟกต์ความใกล้ชิดแม่เหล็กในกราฟีน/CrBr3 โครงสร้าง heterostructure ของ van der Waals โฆษณา มาเตอร์ 32, 1908498 (2020)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 22.

    Wang, Z. , Tang, C. , Sachs, R. , Barlas, Y. & Shi, J. ferromagnetism ที่เกิดจากความใกล้เคียงใน graphene เปิดเผยโดยเอฟเฟกต์ Hall ผิดปกติ ร่างกาย. Rev. Lett. 114, 016603 (2015)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 23.

    Tang, C. และคณะ การเข้าใกล้ควอนตัมผิดปกติของฮอลล์ในโครงสร้างแซนวิช YIG/graphene/h-BN ที่ใกล้เคียงกัน เอพีแอล มาเตอร์ 6, 026401 (2018)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • 24.

    Leutenantsmeyer, JC, Kaverzin, AA, Wojtaszek, M. & Van Wees, BJ Proximity ทำให้เกิด ferromagnetism อุณหภูมิห้องใน graphene ที่ตรวจสอบด้วยกระแสหมุน 2D มาเตอร์. 4, 014001 (2016)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • 25.

    ซิงห์ เอส. และคณะ การปรับกระแสหมุนที่แข็งแกร่งใน bilayer graphene โดยสนามแลกเปลี่ยนความใกล้ชิดแบบคงที่และผันผวน ร่างกาย. Rev. Lett. 118, 187201 (2017)

    บทความ  Google Scholar 

  • 26.

    Karpiak, B. et al. ความใกล้เคียงของแม่เหล็กในโครงสร้าง heterostructure ของ van der Waals ของฉนวนแม่เหล็กและกราฟีน 2D มาเตอร์. 7, 015026 (2019)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • 27.

    Cummings, AW ตรวจวัดสนามแม่เหล็กผ่านไดนามิกของสปินในโครงสร้างเฮเทอโรแม่เหล็กของ graphene/2D-ferromanet เจ. ฟิสิกส์. มาเตอร์ 2, 045007 (2019)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 28.

    Behin-Aein, B. , Datta, D. , Salahuddin, S. & Datta, S. ข้อเสนอสำหรับอุปกรณ์ลอจิกแบบ all-spin พร้อมหน่วยความจำในตัว แนท. นาโนเทคโนโลยี. 5, 266 – 270 (2010)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 29.

    Michetti, P. , Recher, P. & Iannaccone, G. การควบคุมสนามไฟฟ้าของการหมุนสปินใน bilayer graphene นาโนเลท. 10, 4463 – 4469 (2010)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 30.

    Michetti, P. & Recher, อุปกรณ์ P. Spintronics จาก bilayer graphene เมื่อสัมผัสกับฉนวน ferromagnetic ร่างกาย. รายได้ B 84, 125438 (2011)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • 31.

    Zollner, K. , Gmitra, M. & Fabian, J. การแยกการแลกเปลี่ยนที่ปรับได้ด้วยไฟฟ้าใน bilayer graphene บน monolayer Cr2X2Te6 ด้วย X = Ge, Si และ Sn นิว เจ ฟิส 20, 073007 (2018)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • 32.

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

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 33.

    Gibertini, M. , Koperski, M. , Morpurgo, A. & Novoselov, K. วัสดุ Magnetic 2D และ heterostructures แนท. นาโนเทคโนโลยี. 14, 408 – 419 (2019)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 34.

    Göser, O. , Paul, W. & Kahle, H. คุณสมบัติทางแม่เหล็กของ CrSBr เจ. แม็ก. แม็กน. มาเตอร์ 92, 129 – 136 (1990)

    บทความ  Google Scholar 

  • 35.

    Wang, H. , Qi, J. & Qian, X. Ferromagnetism สองมิติของ Curie ที่ปรับด้วยไฟฟ้าได้สูงในผลึกชั้น van der Waals ปรบมือ. ร่างกาย. Lett. 117, 083102 (2020)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 36.

    Telford, EJ และคณะ สารต้านสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแบบหลายชั้นทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเชิงลบขนาดใหญ่ในเซมิคอนดักเตอร์ Van der Waals CrSBr โฆษณา มาเตอร์ 32, 2003240 (2020)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 37.

    ลี เค และคณะ ลำดับแม่เหล็กและสมมาตรในเซมิคอนดักเตอร์ 2 มิติ CrSBr พิมพ์ล่วงหน้าที่ http://arxiv.org/abs/2007.10715 (2020)

  • 38.

    Jungwirth, T. , Marti, X. , Wadley, P. & Wunderlich, J. Antiferromagnetic spintronics แนท. นาโนเทคโนโลยี. 11, 231 – 241 (2016)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 39.

    Jiang, S. , Shan, J. & Mak, KF การสลับสนามไฟฟ้าของแม่เหล็ก van der Waals สองมิติ แนท. Mater. 17, 406 – 410 (2018)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 40.

    Dash, SP, Sharma, S. , Patel, RS, de Jong, MP & Jansen, R. การสร้างกระแสไฟฟ้าของการหมุนโพลาไรซ์ในซิลิคอนที่อุณหภูมิห้อง ธรรมชาติ 462, 491 – 494 (2009)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 41.

    Uchida, K. และคณะ การสังเกตผลการหมุนซีเบค ธรรมชาติ 455, 778 – 781 (2008)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 42.

    Rameshti, BZ & Moghaddam, AG เอฟเฟกต์ Seebeck ที่ขึ้นกับ Spin และสปิน caloritronics ในกราฟีนแม่เหล็ก ร่างกาย. รายได้ B 91, 155407 (2015)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • 43.

    Villamor, E. , Isasa, M. , Hueso, LE & Casanova, F. การพึ่งพาอุณหภูมิของโพลาไรซ์สปินในโลหะที่เป็นแม่เหล็กโดยใช้วาล์วหมุนด้านข้าง ร่างกาย. รายได้ B 88, 184411 (2013)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • 44.

    Nagaosa, N. , Sinova, J. , Onoda, S. , MacDonald, AH & Ong, NP Anomalous Hall เอฟเฟกต์ Rev. Mod. ร่างกาย. 82, 1539 – 1592 (2010)

    บทความ  Google Scholar 

  • 45.

    Song, G. , Ranjbar, M. & Kiehl, RA การทำงานของเซ็นเซอร์สนามแม่เหล็กกราฟีนใกล้กับจุดประจุเป็นกลาง คอมมูนิตี้ สรีรวิทยา 2, 95 (2019)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • 46.

    Mendes, J. และคณะ การแปลงกระแสหมุนเป็นกระแสประจุไฟฟ้าและความต้านทานสนามแม่เหล็กในโครงสร้างไฮบริดของโกเมนเหล็กกราฟีนและอิตเทรียม ร่างกาย. Rev. Lett. 115, 226601 (2015)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 47.

    Zhang, Y. , Tan, Y.-W. , Stormer, HL & Kim, P. การสังเกตเชิงทดลองของเอฟเฟกต์ควอนตัมฮอลล์และเฟสของ Berry ในกราฟีน ธรรมชาติ 438, 201 – 204 (2005)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 48.

    Tse, W.-K. , Qiao, Z. , Yao, Y. , MacDonald, AH & Niu, Q. เอฟเฟกต์ Hall ผิดปกติของ Quantum ในกราฟีนชั้นเดียวและสองชั้น ร่างกาย. รายได้ B 83, 155447 (2011)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • 49.

    Zhou, B., Chen, X., Wang, H., Ding, K.-H. & Zhou, G. Magnetotransport และแรงบิดในการถ่ายโอนสปินที่เกิดจากกระแสในกราฟีนที่สัมผัสด้วยแม่เหล็ก เจ. ฟิสิกส์. คอนเดนเสท เรื่อง 22, 445302 (2010)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • 50.

    Chappert, C., Fert, A. & Van Dau, FN นาโนศาสตร์และเทคโนโลยี: บทวิจารณ์จากวารสารธรรมชาติ (เอ็ด. Rodgers, P. ) 147–157 (World Scientific, 2010)

  • 51.

    โนโวเซลอฟ, K. et al. ผลึกอะตอมสองมิติ พร Natl Acad วิทย์ สหรัฐอเมริกา 102, 10451 – 10453 (2005)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 52.

    Li, H. และคณะ การระบุความหนาอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ของนาโนชีตสองมิติโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง ACS Nano 7, 10344 – 10353 (2013)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • 53.

    Zomer, PJ, Guimarães, MHD, Brant, JC, Tombros, N. & van Wees, BJ เทคนิคการหยิบอย่างรวดเร็วสำหรับโครงสร้างเฮเทอโรโครงสร้างคุณภาพสูงของ bilayer graphene และโบรอนไนไตรด์หกเหลี่ยม ปรบมือ. ร่างกาย. Lett. 105, 013101 (2014)

    บทความ  CAS  Google Scholar 

  • 54.

    Beck, J. Über chalkogenidhalogenide des chroms synthese, คริสตอลสตรัคเทอร์และแมกเนติกมัสฟอน chromsulfidbromid, crsbr ซ. อนงค์. ออลก. เคมี. 585, 157 – 167 (1990)

    CAS  บทความ  Google Scholar 

  • ที่มา: https://www.nature.com/articles/s41565-021-00887-3

    ประทับเวลา:

    เพิ่มเติมจาก นาโนเทคโนโลยีธรรมชาติ

    เส้นทางการนำไฟฟ้าที่ไม่สมมาตรและการกระจายตัวที่เป็นไปได้จะกำหนดค่าการนำไฟฟ้าที่ขึ้นกับโพลาไรเซชันในเฟอร์โรอิเล็กทริกแบบชั้น – นาโนเทคโนโลยีธรรมชาติ

    โหนดต้นทาง: 2406245
    ประทับเวลา: พฤศจิกายน 30, 2023

    การสร้างไดโพลแบบโค้ง Berry และการแปลงเฮลิซิตี้เป็นสปินที่ส่วนต่อประสานเฮเทอโรที่ไม่สมมาตร – นาโนเทคโนโลยีธรรมชาติ

    โหนดต้นทาง: 2138358
    ประทับเวลา: มิถุนายน 15, 2023

    การกระจายตัวของไมโครพลาสติกโดยโรติเฟอร์ในระบบนิเวศทางน้ำก่อให้เกิดมลพิษนาโนพลาสติกทั่วโลก - นาโนเทคโนโลยีธรรมชาติ

    โหนดต้นทาง: 2375297
    ประทับเวลา: พฤศจิกายน 9, 2023