在扭曲的CRI3中使用Moiré旋转纹理的宏观道探测器
Bowen Yang1,2, Tarun Patel1,2, Meixin Cheng1,3
1Institute for Quantum Computing, University of Waterloo, Waterloo, ON, Canada.
Nature communications
|June 11, 2024
概括
研究人员探索了扭曲的三化物 (CrI3) 双层,观察了不同的磁旋纹理. 这些发现揭示了通过用电场控制磁态来控制自旋电子设备的新可能性.
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
- 这就是Spintronics.
背景情况:
- 像三化物 (CrI) 这样的二维 (2D) 材料具有独特的磁性.
- 扭曲的2D材料中的莫伊尔超级网格产生竞争性的铁磁 (FM) 和反铁磁 (AFM) 相互作用.
- 以前的研究表明,在扭曲的CRI中共存的FM和AFM顺序,但磁纹理仍然不清楚.
研究的目的:
- 调查扭曲的双板CRI3中的集体旋转状态和磁纹理.
- 探索这些旋转纹理的操纵和电气读数.
- 了解moiré堆叠在创造新型磁相中的作用.
主要方法:
- 利用道磁阻 (TMR) 测量来探测磁状态.
- 采用微磁模拟,由磁圆二元化 (MCD) 数据提供信息.
- 应用了外平面和内平面磁场来分析自旋动力学.
主要成果:
- 观测到磁场状态的歇斯底里和异性磁场演变.
- 确定了两个不同的非挥发性旋转纹理 (外平面和内平面域) 在约1°的扭转角度.
- 证明这些自旋纹理表现出不同的全球道阻力,可以通过磁场切换.
结论:
- 扭曲的双板 CrI3拥有独特的,可控制的磁旋纹理.
- 这些发现为新型的自旋电子应用开辟了道路,利用磁态的电读出.
- 摩埃尔电位和层间交换之间的相互作用对2D异构结构中出现的磁性至关重要.


