Anisotropic magnetoelectric effect in quasi-one-dimensional antiferromagnet Cu3Mo2O9

凝聚态物理 各向异性 反铁磁性 磁电效应 磁各向异性 材料科学 物理 磁化 多铁性 磁场 光学 电介质 量子力学 光电子学 铁电性
作者
Shuai Huang,Junfan Hua,Kunpeng Su,Lin Yang,Haiou Wang,Canglong Li
出处
期刊:Applied Physics Letters [American Institute of Physics]
卷期号:125 (21)
标识
DOI:10.1063/5.0243143
摘要

Using purely electrical methods to manipulate magnetic property poses a significant obstacle in the development of advanced information technology. Multiferroic materials, distinguished by their magnetoelectric (ME) effect, offer a promising way to overcome this challenge by enabling the electric control of magnetic ordering or magnetization. Here, we have synthesized Cu3Mo2O9 single crystals and investigated the anisotropic ME effect within the quasi-one-dimensional spin system. The simultaneous occurrence of ferroelectric (FE) polarization and dielectric anomaly at the Néel temperature (TN) of ∼7.9 K suggests the presence of spin-driven FE property in Cu3Mo2O9. The phase transition temperatures undergo a shift toward lower values for H//c and remain constant for H//a and H//b, indicating anisotropic ME effect. The ME effect demonstrates nonlinear behavior as the magnetic field increases. Near a critical point (T = 7 K and μ0H = 5.6 T), a giant magnetodielectric coupling parameter reaching 374% is observed for H//c, which can be ascribed to the strong spin–phonon coupling and the magnetic field induced change of FE polarization. In the context of charge redistribution without magnetic superlattice, the FE property is analyzed. Moreover, remarkable magnetic control of FE polarization and electric control of magnetization are obtained. The temporal evolution of both polarization and magnetization indicates the stable ME mutual control, suggesting potential applications of Cu3Mo2O9 as a promising multiferroic material.
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
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
Chris完成签到,获得积分10
刚刚
cookie发布了新的文献求助10
1秒前
胖仔完成签到,获得积分10
1秒前
Chan0501完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
3秒前
3秒前
duxinyue发布了新的文献求助10
3秒前
汉堡转转转完成签到,获得积分10
4秒前
喵酱发布了新的文献求助30
4秒前
6666完成签到,获得积分10
4秒前
研友_VZG7GZ应助灵巧荆采纳,获得10
5秒前
wjn完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
竹子完成签到,获得积分10
6秒前
MAKEYF完成签到 ,获得积分10
6秒前
7秒前
Owen应助猪猪hero采纳,获得10
7秒前
8秒前
CipherSage应助海棠yiyi采纳,获得50
9秒前
Khr1stINK发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
脑洞疼应助卡卡采纳,获得10
9秒前
9秒前
Rrr发布了新的文献求助10
10秒前
科研通AI5应助zmy采纳,获得10
11秒前
William鉴哲发布了新的文献求助10
11秒前
情怀应助只道寻常采纳,获得10
12秒前
12秒前
cyy完成签到,获得积分20
12秒前
orixero应助小庄采纳,获得10
13秒前
14秒前
侦察兵发布了新的文献求助10
14秒前
司徒元瑶完成签到 ,获得积分10
14秒前
梓榆发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
sweetbearm应助通~采纳,获得10
14秒前
斯文败类应助成就映秋采纳,获得10
15秒前
123456完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 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 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527884
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3108006
关于积分的说明 9287444
捐赠科研通 2805757
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1540033
邀请新用户注册赠送积分活动 716904
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709794