使用碳纳米管将旋转信息转化为大型电信号
Luis E Hueso1, José M Pruneda, Valeria Ferrari
1Department of Materials Science, University of Cambridge, Pembroke Street, Cambridge CB2 3QZ, UK.
Nature
|January 26, 2007
概括
新的自旋电子设备使用碳纳米管和矿电极展示了显著的磁阻效应. 这一突破克服了旋转放松的局限性,为增强的旋转电子应用铺平了道路.
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:
- 旋转电子 (spintronics) 为设备应用利用电子旋转,但信号输出受到旋转放松的限制.
- 当前的自旋电子器件往往难以实现大磁电阻信号,通常低于1%.
研究的目的:
- 开发具有显著增强磁阻效应的新型自旋电子设备.
- 探索使用碳纳米管和高度旋极化的矿电极,以提高旋tronic性能.
主要方法:
- 制造具有跨墙碳纳米管通道的设备,在La{0.7}Sr{0.3}MnO3电极之间跨越1.5微米的间隙.
- 在低温 (5K) 上测量磁阻效应.
- 密度函数理论计算来分析旋转注入接口.
主要成果:
- 在5K时获得了61%的大型磁阻效应,相当于65mV的输出信号.
- 通过在接口上保持的矿电极证明了高旋转极化.
- 鉴定了碳纳米管中的长旋转寿命,这是由于低旋转轨道合和高费米速度.
结论:
- 结合碳纳米管和矿电极的新型自旋电子系统克服了先前信号输出方面的局限性.
- 这些发现表明,对于未来的自旋电子应用,有新的材料选择策略.
- 这项研究强调了碳纳米管作为先进的自旋电子设备中的通道的潜力.


