已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Phase Engineering of 2D Spinel‐Type Manganese Oxides

材料科学 尖晶石 四方晶系 磁性半导体 范德瓦尔斯力 自旋电子学 凝聚态物理 居里温度 相(物质) 六角相 纳米技术 晶体结构 铁磁性 化学物理 半导体 结晶学 光电子学 有机化学 冶金 化学 物理 分子
作者
Xiaoqiang Feng,Baoxing Zhai,Ruiqing Cheng,Lei Yin,Yao Wen,Jian Jiang,Hao Wang,Zhongwei Li,Yushan Zhu,Jun He
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:35 (42) 被引量:14
标识
DOI:10.1002/adma.202304118
摘要

2D magnetic materials have been of interest due to their unique long-range magnetic ordering in the low-dimensional regime and potential applications in spintronics. Currently, most studies are focused on strippable van der Waals magnetic materials with layered structures, which typically suffer from a poor stability and scarce species. Spinel oxides have a good environmental stability and rich magnetic properties. However, the isotropic bonding and close-packed nonlayered crystal structure make their 2D growth challenging, let alone the phase engineering. Herein, a phase-controllable synthesis of 2D single-crystalline spinel-type oxides is reported. Using the van der Waals epitaxy strategy, the thicknesses of the obtained tetragonal and hexagonal manganese oxide (Mn3 O4 ) nanosheets can be tuned down to 7.1 nm and one unit cell (0.7 nm), respectively. The magnetic properties of these two phases are evaluated using vibrating-sample magnetometry and first-principle calculations. Both structures exhibit a Curie temperature of 48 K. Owing to its ultrathin geometry, the Mn3 O4 nanosheet exhibits a superior ultraviolet detection performance with an ultralow noise power density of 0.126 pA Hz-1/2 . This study broadens the range of 2D magnetic semiconductors and highlights their potential applications in future information devices.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
有风的地方完成签到 ,获得积分10
4秒前
4秒前
自由梦槐给自由梦槐的求助进行了留言
8秒前
开朗的抽屉完成签到 ,获得积分10
9秒前
勤奋的听枫完成签到 ,获得积分10
9秒前
久久丫完成签到 ,获得积分10
9秒前
GingerF应助科研通管家采纳,获得50
11秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
11秒前
浮游应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
在水一方应助科研通管家采纳,获得10
11秒前
钻石DrWang完成签到 ,获得积分10
13秒前
山野完成签到 ,获得积分10
16秒前
田様应助鲸鱼采纳,获得10
17秒前
Meyako完成签到 ,获得积分0
20秒前
顾矜应助ldgsd采纳,获得10
21秒前
迷路的沛芹完成签到 ,获得积分10
25秒前
完美世界应助wang采纳,获得10
25秒前
库里强完成签到,获得积分10
25秒前
敏感沛春发布了新的文献求助10
29秒前
宝贝完成签到 ,获得积分10
32秒前
科研通AI2S应助糖异生采纳,获得10
32秒前
chiien完成签到 ,获得积分10
32秒前
34秒前
木卫二完成签到 ,获得积分10
34秒前
35秒前
waddles完成签到,获得积分10
36秒前
库里强发布了新的文献求助100
39秒前
完美世界应助student采纳,获得10
39秒前
Viiigo完成签到,获得积分10
41秒前
於菟完成签到 ,获得积分10
43秒前
汤姆完成签到,获得积分10
43秒前
LB完成签到,获得积分10
43秒前
Unicorn完成签到,获得积分10
45秒前
徐per爱豆完成签到 ,获得积分10
47秒前
LPPQBB举报ACE求助涉嫌违规
47秒前
William_l_c完成签到,获得积分10
50秒前
勤劳莹芝完成签到 ,获得积分20
54秒前
方言完成签到 ,获得积分10
54秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
FUNDAMENTAL STUDY OF ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS 500
微纳米加工技术及其应用 500
Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices 500
Performance optimization of advanced vapor compression systems working with low-GWP refrigerants using numerical and experimental methods 500
Constitutional and Administrative Law 500
PARLOC2001: The update of loss containment data for offshore pipelines 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5290918
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4442132
关于积分的说明 13829355
捐赠科研通 4325006
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2373909
邀请新用户注册赠送积分活动 1369322
关于科研通互助平台的介绍 1333409