室温铁磁纳米管由电子或孔剂控制
L Krusin-Elbaum1, D M Newns, H Zeng
1IBM Research Division, T. J. Watson Research Center, Yorktown Heights, New York 10598, USA. krusin@us.ibm.com
Nature
|October 8, 2004
概括
研究人员开发了室温铁磁氧化物 (VO(x)) 纳米管. 合这些纳米管将它们从半导体转化为铁磁体,从而使纳米管设备中的电子自旋受到潜在的控制.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 对于控制电子电荷的纳米管和纳米线进行了广泛的研究.
- 控制电子自旋对于自旋电子学至关重要,由于缺乏合适的纳米级铁磁材料,因此仍未得到充分探索.
- 目前的自旋电子器件开发受阻于铁磁构建块的稀缺性,用于注入自旋极化电子.
研究的目的:
- 研究氧化物 (VO(x)) 纳米管作为纳米级铁磁构建块的潜力.
- 探索方法,以实现室温铁磁性在VO(x) 纳米管中.
- 评估使用这些修饰的纳米管在自旋电子应用和异构结构中的可行性.
主要方法:
- 可控制的自组装被用来合成氧化瓦纳 (VO(x)) 纳米管.
- 形状为as的纳米管的电子特性被描述.
- 使用涉及添加电子或孔的兴奋剂策略来修改半导体特性.
主要成果:
- 在室温下表现出铁磁性的氧化物 (VO(x)) 纳米管成功合成.
- 形成的spin-frustrated半导体纳米管通过兴奋剂转化为铁磁铁.
- 兴奋剂过程有效地改变了纳米管的磁性和电子性质.
结论:
- 室温铁磁氧化物 (VO(x)) 纳米管已经通过可控制的自组装开发出来.
- 兴奋剂提供了一条可行的途径,将这些纳米管从自旋受挫的半导体转化为铁磁铁.
- 这些铁磁纳米管为基于纳米管的旋转器件和异构结构中的旋转控制提供了一个有希望的新途径.
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