隨著電子器件集成化程度越來(lái)越高,器件尺寸越來(lái)越接近摩爾定律極限,發(fā)展新型的功能器件,為器件設(shè)計(jì)提供新的自由度,成為一大前沿研究課題。多鐵性材料一般指同時(shí)具有鐵電性與鐵磁性的一類(lèi)多功能材料,它能同時(shí)對(duì)外加磁場(chǎng)和外加電場(chǎng)產(chǎn)生信號(hào)響應(yīng),在大規(guī)模信息存儲(chǔ)、非易失性隨機(jī)存取、存算一體等下一代新型微電子器件設(shè)計(jì)中具有重要的科學(xué)意義和應(yīng)用前景。
EuTiO3在外力場(chǎng)環(huán)境下同時(shí)具有鐵電性和鐵磁性,是具有代表性的一種多鐵性功能材料。傳統(tǒng)制備多鐵性EuTiO3薄膜的方法是將薄膜生長(zhǎng)在合適的襯底上,由界面之間的晶格失配產(chǎn)生的應(yīng)力引起多鐵性相變,實(shí)現(xiàn)鐵電鐵磁共存現(xiàn)象。然而,這種方法對(duì)EuTiO3薄膜厚度要求高,對(duì)產(chǎn)生晶格失配的襯底材料要求也苛刻。另一方面,EuTiO3在外力場(chǎng)條件下發(fā)生多鐵性相變的微觀物理機(jī)制仍然不清晰,涉及最近鄰稀土金屬直接相互作用,次近鄰Eu-O-Eu超交換作用,以及對(duì)角線Eu-Ti-Eu交換作用多種來(lái)源。
針對(duì)上述問(wèn)題,南京航空航天大學(xué)李偉偉教授團(tuán)隊(duì)、楊浩教授團(tuán)隊(duì)與北京理工大學(xué)洪家旺教授團(tuán)隊(duì)、Max Planck研究所Hongguang Wang博士、華東師范大學(xué)姜?jiǎng)P博士,通過(guò)多鐵性功能基元選擇(EuTiO3)和自組裝生長(zhǎng)模式構(gòu)建了三維垂直有序納米復(fù)合薄膜(如圖1所示),引入高達(dá)-2.98 GPa的負(fù)壓力。在該負(fù)壓力效應(yīng)的作用下,通過(guò)調(diào)控多鐵性材料EuTiO3中自旋-聲子(晶格)-軌道的耦合,實(shí)現(xiàn)了豐富的鐵磁-鐵電轉(zhuǎn)變和磁電耦合效應(yīng)。相關(guān)研究成果以“Emergent multiferroism with magnetodielectric coupling in EuTiO3 created by a negative pressure control of strong spin-phonon coupling”為題發(fā)于2022年5月2日發(fā)表在Nature Communications上。
圖1.功能基元序構(gòu)構(gòu)建三維垂直有序異質(zhì)結(jié) 在這項(xiàng)工作中,合作團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了三維垂直有序(EuTiO3)0.5:(MgO)0.5納米復(fù)合薄膜。在垂直有序納米復(fù)合薄膜里實(shí)現(xiàn)了負(fù)壓力效應(yīng),并確定了其形成機(jī)理。在強(qiáng)度為-2.98 GPa的負(fù)壓力作用下,外延垂直有序納米復(fù)合薄膜中EuTiO3相的c/a達(dá)到了1.03。如圖2所示,在該負(fù)壓力效應(yīng)的調(diào)控作用下,單相多鐵性材料EuTiO3由塊材的順電-順磁序轉(zhuǎn)變?yōu)殍F電-鐵磁序。其轉(zhuǎn)變產(chǎn)生機(jī)理主要是負(fù)壓力誘導(dǎo)的自旋和聲子耦合效應(yīng),調(diào)控途徑則是增強(qiáng)的Ti4+畸變位移和面內(nèi)-面外磁性交換作用的競(jìng)爭(zhēng)耦合機(jī)制。更引人關(guān)注的是,在鐵電-鐵磁序共存溫區(qū)中,我們發(fā)現(xiàn)了單相EuTiO3的磁電耦合效應(yīng),并證明了該耦合效應(yīng)來(lái)源于自旋-軌道耦合和磁致伸縮競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)的物理機(jī)理。
圖2.三維負(fù)壓力效應(yīng)調(diào)控功能基元多鐵性以及其物理機(jī)制 基于負(fù)壓力效應(yīng)的(EuTiO3)0.5:(MgO)0.5垂直有序納米復(fù)合薄膜在鐵電-鐵磁轉(zhuǎn)換和自旋-軌道耦合效應(yīng)等方面展現(xiàn)出巨大的前景。這項(xiàng)研究工作證明,三維應(yīng)變產(chǎn)生和垂直有序界面是負(fù)壓力效應(yīng)的兩個(gè)關(guān)鍵因素。此外,負(fù)壓力效應(yīng)可以調(diào)控多鐵材料中自旋-軌道耦合,我們建立了理論模型來(lái)解釋兩者之間的相互作用效應(yīng)。該工作為實(shí)現(xiàn)單相多鐵性物性調(diào)控效應(yīng)開(kāi)辟了新的道路,對(duì)未來(lái)的單相多鐵材料和磁電耦合應(yīng)用發(fā)展提供理論和實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)。 南京航空航天大學(xué)趙潤(rùn)博士(蘇州科技大學(xué)副教授)和北京理工大學(xué)楊超博士(吉首大學(xué)講師)為論文共同第一作者,南京航空航天大學(xué)李偉偉教授、楊浩教授與北京理工大學(xué)洪家旺教授、Max Planck研究所Hongguang Wang博士、華東師范大學(xué)姜?jiǎng)P博士為論文的共同通訊作者。該項(xiàng)研究工作得到了東華大學(xué)吳華副教授、中科院物理所金奎娟研究員團(tuán)隊(duì)、重慶大學(xué)孫陽(yáng)教授團(tuán)隊(duì)、美國(guó)普渡大學(xué)Haiyan Wang教授、德國(guó)Max Planck研究所Peter A. van Aken教授和英國(guó)劍橋大學(xué)Judith L. MacManus-Driscoll院士支持。該研究成果得到了國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國(guó)家自然科學(xué)基金、江蘇省/北京市自然基金、江蘇特聘教授、南京航空航天大學(xué)長(zhǎng)空英才等項(xiàng)目的資助。
審核編輯 :李倩
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原文標(biāo)題:Nat. Commun.: 負(fù)壓力誘導(dǎo)的功能基元序構(gòu)單相多鐵性材料
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