二维铁磁材料的制备及其自旋器件的研究

二维铁磁材料的制备及其自旋器件的研究

论文摘要

电子拥有两个内禀属性:电荷自由度和自旋自由度。传统的电子器件是通过操控电子电荷自由度来实现信息的处理。然而,因为量子效应的存在,“摩尔定律”的失效使得基于电荷自由度的电子器件在微型化、集成化等方面出现了大的瓶颈。因此,人们尝试利用电子的自旋自由度来制备新型器件。随着对电子自旋自由度的深入研究,“自旋电子学”应运而生了。自旋电子学的研究目标是探究电子自旋极化输运性能以及开发基于自旋电子学的功能器件。相比于传统的电子器件,基于自旋电子学的器件拥有众多优势,包括信息处理速度快、功耗低、稳定性好、集成度高。特别的,在磁性半导体材料中,载流子是拥有自旋极化特性的,因此可以同时利用电子的两个自由度,这将可能发展出微电子器件的新功能。进而发展出另一种信息处理技术模式,即信息的传输、处理和存储可以通过电荷自由度和自旋自由度两个参量来控制。另一方面,自石墨烯被证实为稳定的二维材料以来,众多的二维材料因在电学、力学、光学以及能源等方面表现出独特的性能而被广大科研工作者所关注。近几年来关于二维材料本征磁性的发现为二维材料的发展开辟了另一个新道路,使得二维材料有可能被应用到自旋电子学器件中。但关于二维材料本征磁性的机理还有待研究,基于磁性二维材料的器件设计与制备同样需要深入探索。本论文首先合成了二维材料CrBr3,证实了该材料本征磁性的存在。在此基础上,设计和发展了基于磁性二维材料的自旋器件,并实现了器件性能的可控调节。本文的具体内容总结如下:(1)通过自主搭建的管式炉成功合成了 CrBr3单晶。对单晶CrBr3样品进行了一系列的物性表征。XRD确认了合成的晶体为(00l)取向的单晶。XPS、TEM和拉曼测试均证实了合成的CrBr3为单晶且没有杂质。通过荧光光谱的测试确定了单晶CrBr3的带隙为1.35eV。通过磁性测试,确定了CrBr3的铁磁性,其居里温度为32 K,矫顽场约为50 Oe,饱和场约为8kOe。通过磁各向异性的测试表明CrBr3呈现出明显的磁各向异性,易极化轴为c轴。(2)采用机械剥离和异质结堆叠方法,成功制备了 G/CrBr3异质结构器件。通过对石墨烯的电输运性能进行测试,我们证实了在石墨烯和铁磁CrBr3之间存在明显的磁近邻效应。石墨烯中反常霍尔分量的出现证明了磁近邻效应在石墨烯中引入了铁磁性。且随着温度的升高,磁近邻效应逐渐减弱。但高于CrBr3居里温度以上仍可以观察到反常霍尔分量是因为石墨烯和CrBr3之间存在钉扎效应。当施加的磁场方向平行于电流方向时,石墨烯中仍可以观察到反常霍尔分量,且出现了明显的负磁阻。证明了在石墨烯中确实存在自旋极化载流子。另外,单独石墨烯的测试,排除了双载流子模型的影响。最终确定了通过磁近邻效应诱导了铁磁性石墨烯。该器件的建立为将来构建二维自旋电子学器件奠定了基础。(3)制备了基于CrBr3的铁磁隧穿结。研究了该隧穿结对磁场的依赖关系。研究发现随着磁场的变化,隧穿电阻会出现平台效应。这种电阻的平台是因为在磁场的作用下,电子谱以量子化的形式进入朗道能级。基于CrBr3的铁磁隧穿结存在磁辅助的隧穿机制。具体的隧穿机制是如何影响隧穿过程的还有待于进一步研究。(4)制备了一种交叉结构的石墨烯器件。该器件是通过堆叠两个交叉石墨烯带制备而成。该器件在电输运过程中存在两种路径,进而导致器件中存在两种电阻:面内电阻和隧穿电阻,两种电阻在器件中存在竞争关系。通过改变器件的测试温度,可以定量的调控两种电阻在器件总电阻中的比例。高温时,面内电阻占主导,由磁场引入的电阻变化将导致整体电阻增加,从而表现为正磁阻。而低温下,隧穿电阻占主导,由磁场引入的电阻变化将导致整体电阻减小,从而表现为负磁阻。基于大磁阻变化,我们设计了简单的磁逻辑反相器,实现了器件性能的可控性。该反相器的建立为以后的磁逻辑器件设计奠定了基础。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第1章 绪论
  •   1.1 自旋电子学概论
  •   1.2 磁电阻的分类
  •   1.3 霍尔效应
  •     1.3.1 正常霍尔效应
  •     1.3.2 反常霍尔效应
  •   1.4 二维材料
  •     1.4.1 石墨烯
  •     1.4.2 过渡金属硫化物(TMDs)
  •     1.4.3 其他二维材料
  •     1.4.4 磁性二维材料
  •   1.5 磁性二维材料的发展现状
  •   1.6 本文的选题背景和研究内容
  •   参考文献
  • 第2章 样品的制备和表征
  •   2.1 样品的制备方法
  •     2.1.1 单晶的制备
  •     2.1.2 样品的剥离和转移
  •     2.1.3 样品的微纳加工
  •   2.2 样品的测试与表征
  •     2.2.1 X射线衍射
  •     2.2.2 透射电子显微镜
  •     2.2.3 拉曼、荧光
  •     2.2.4 X射线光电子能谱(XPS)
  •     2.2.5 原子力显微镜(AFM)
  •     2.2.6 超导量子干涉仪(SQUID)
  •     2.2.7 物性测试系统(PPMS)
  •     2.2.8 低温电磁铁系统
  •   参考文献
  • 3的生长和基本物性'>第3章 二维铁磁材料CrBr3的生长和基本物性
  •   3.1 引言
  • 3的制备'>  3.2 CrBr3的制备
  • 3的组成、结构与形貌'>  3.3 CrBr3的组成、结构与形貌
  • 3的光学性质'>  3.4 CrBr3的光学性质
  •     3.4.1 拉曼光谱
  •     3.4.2 荧光光谱
  • 3单晶的磁学性质'>  3.5 CrBr3单晶的磁学性质
  •   3.6 本章小结
  •   参考文献
  • 3异质结构的铁磁石墨烯'>第4章 基于G/CrBr3异质结构的铁磁石墨烯
  •   4.1 引言
  • 3异质结样品的制备'>  4.2 G/CrBr3异质结样品的制备
  •   4.3 结果与讨论
  •   4.4 本章小结
  •   参考文献
  • 3基铁磁隧穿结'>第5章 CrBr3基铁磁隧穿结
  •   5.1 引言
  •   5.2 结果与讨论
  •   5.3 本章小结
  •   参考文献
  • 第6章 交叉石墨烯的负磁阻及其磁逻辑反相器
  •   6.1 引言
  •   6.2 交叉石墨烯样品的制备
  •   6.3 结果与讨论
  •   6.4 本章小结
  •   参考文献
  • 第7章 论文总结与未来工作展望
  •   7.1 论文总结
  •   7.2 未来工作展望
  • 致谢
  • 在学期间取得的研究成果
  • 文章来源

    类型: 博士论文

    作者: 冯超

    导师: 向斌

    关键词: 二维铁磁材料,异质结构,铁磁隧穿结,磁逻辑反相器

    来源: 中国科学技术大学

    年度: 2019

    分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑,信息科技

    专业: 物理学,电力工业,无线电电子学

    单位: 中国科学技术大学

    分类号: TM271;TN03

    DOI: 10.27517/d.cnki.gzkju.2019.000090

    总页数: 113

    文件大小: 10407K

    下载量: 741

    相关论文文献

    • [1].铁电与铁磁材料的比较研究[J]. 电子世界 2018(18)
    • [2].铁磁材料磁化特性实验的数据处理及相关讨论[J]. 物理通报 2011(07)
    • [3].一种测量铁磁材料磁滞回线的方法及仿真[J]. 变压器 2008(04)
    • [4].静态偏置磁场强度对铁磁材料电磁超声换能机制的影响[J]. 电工技术学报 2018(09)
    • [5].铁磁材料静态特性实验中的退磁、稳磁研究[J]. 物理与工程 2019(03)
    • [6].铁磁材料磁导率测量实验研究[J]. 大学物理实验 2009(03)
    • [7].铁磁材料低温磁性能测量研究[J]. 稀有金属材料与工程 2019(03)
    • [8].基于力磁耦合效应的铁磁材料修正磁化模型[J]. 物理学报 2019(18)
    • [9].铁磁材料磁滞回线的Matlab分析方法设计[J]. 电脑开发与应用 2012(07)
    • [10].基于MATLAB的铁磁材料居里点的测定实验数据处理[J]. 成都师范学院学报 2015(07)
    • [11].组合磁化用于增强铁磁材料脉冲涡流检测的灵敏度[J]. 宇航计测技术 2016(04)
    • [12].交变磁场中圆柱铁磁材料涡流热功率计算[J]. 四川兵工学报 2011(05)
    • [13].双层三角晶格反铁磁材料c-轴电阻性质的研究[J]. 北京师范大学学报(自然科学版) 2009(01)
    • [14].铁磁材料零件疲劳损伤磁记忆检测方法的实验[J]. 测试技术学报 2009(02)
    • [15].Mathematic软件在铁磁材料磁滞回线中的应用[J]. 大学物理实验 2014(06)
    • [16].基体材质对磁阻式涂层测厚仪检测结果的影响[J]. 计量与测试技术 2012(07)
    • [17].Co基高温吸波材料的研究现状[J]. 化学世界 2016(03)
    • [18].铁磁材料作用于Bi-2223带材临界电流的研究[J]. 低温与超导 2010(04)
    • [19].铁磁材料热磁特性的微观解释及居里温度的确定[J]. 大学物理实验 2018(05)
    • [20].轴向应力对铁磁材料磁极性影响研究[J]. 装甲兵工程学院学报 2012(06)
    • [21].基于虚拟仪器的铁磁材料磁滞回线测量方法[J]. 襄樊学院学报 2008(02)
    • [22].铁磁材料在化工分离过程中的应用[J]. 材料导报 2016(S2)
    • [23].考虑温度影响的硅钢片磁致伸缩测试实验[J]. 实验室研究与探索 2020(03)
    • [24].金属与粉末冶金[J]. 新材料产业 2017(08)
    • [25].铁磁材料在太赫兹波段的研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2013(08)
    • [26].铁磁材料损耗的产生机理及其计算基础[J]. 陕西电力 2010(03)
    • [27].计及铁磁材料饱和特性的直流牵引供电系统仿真研究[J]. 高压电器 2011(11)
    • [28].输电线路除冰技术现状及发展[J]. 电气开关 2009(01)
    • [29].引入铁磁材料工频激励的消音系统优化设计[J]. 世界有色金属 2016(02)
    • [30].铁磁材料制造工艺对金属磁记忆信号的影响[J]. 中国表面工程 2010(04)

    标签:;  ;  ;  ;  

    二维铁磁材料的制备及其自旋器件的研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢