通过控制氧化物超级格子中的有效选和去极化来调拓阶段
Zhiyang Wang1, Long-Qing Chen1
1Department of Materials Science and Engineering, Materials Research Institute, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania 16802, United States.
Nano letters
|May 6, 2024
概括
氧化物超级格子中的厚度控制可以在极点拓相之间切换,例如 skyrmions 和 vortex 状态. 这项研究揭示了在铁电/电异构结构中设计这些奇异相的新途径.
科学领域:
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 氧化物超级网表现出独特的极地拓相,包括极地和极地.
- 以前的研究将这些阶段与基板施加的特定弹性约束联系起来.
- 了解相控机制对于利用这些特性至关重要.
研究的目的:
- 为了研究层厚对 (PbTiO3) / ((SrTiO3) 超级格子中极点拓相的影响.
- 在不改变外部弹性条件的情况下演示相位切换.
- 在拓阶段探索长距离秩序的产生.
主要方法:
- 利用相场模拟来建模 (PbTiO3) / ((SrTiO3) 超的行为.
- 铁电 (PbTiO3) 和电 (SrTiO3) 层的厚度各不相同.
- 分析了层厚对选,脱极化和层间合的影响.
主要成果:
- 通过操纵层厚度,成功地在极地斯基米翁,旋迷宫和抛电相之间切换.
- 证明控制STO选和PTO脱极化是阶段控制的关键.
- 由于STO厚度降低和层间合,在拓阶段观察到远程顺序的出现.
结论:
- 层厚度是调整氧化物超级格子中极点拓相的一个关键参数.
- 根据 (PbTiO3) / ((SrTiO3) 层厚度构建了一个相位图.
- 阐明了铁电和电层在这些新型阶段形成中的作用.


