🔥【活动通知】:科研通第二届『应助活动周』重磅启航,3月24-30日求助秒级响应🚀,千元现金等你拿。这个春天,让互助之光璀璨绽放!查看详情

Van der Waals Epitaxy Growth of 2D Single‐Element Room‐Temperature Ferromagnet

铁磁性 材料科学 范德瓦尔斯力 自旋电子学 凝聚态物理 外延 磁电阻 纳米技术 化学物理 磁场 物理 分子 量子力学 冶金 图层(电子)
作者
Jian Jiang,Ruiqing Cheng,Wenyong Feng,Lei Yin,Yao Wen,Yanrong Wang,Yuchen Cai,Yong Liu,Hao Wang,Baoxing Zhai,Chuansheng Liu,Jun He,Zhenxing Wang
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:35 (19) 被引量:6
标识
DOI:10.1002/adma.202211701
摘要

2D single-element materials, which are pure and intrinsically homogeneous on the nanometer scale, can cut the time-consuming material-optimization process and circumvent the impure phase, bringing about opportunities to explore new physics and applications. Herein, for the first time, the synthesis of ultrathin cobalt single-crystalline nanosheets with a sub-millimeter scale via van der Waals epitaxy is demonstrated. The thickness can be as low as ≈6 nm. Theoretical calculations reveal their intrinsic ferromagnetic nature and epitaxial mechanism: that is, the synergistic effect between van der Waals interactions and surface energy minimization dominates the growth process. Cobalt nanosheets exhibit ultrahigh blocking temperatures above 710 K and in-plane magnetic anisotropy. Electrical transport measurements further reveal that cobalt nanosheets have significant magnetoresistance (MR) effect, and can realize a unique coexistence of positive MR and negative MR under different magnetic field configurations, which can be attributed to the competition and cooperation effect among ferromagnetic interaction, orbital scattering, and electronic correlation. These results provide a valuable case for synthesizing 2D elementary metal crystals with pure phase and room-temperature ferromagnetism and pave the way for investigating new physics and related applications in spintronics.
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
HL关注了科研通微信公众号
1秒前
顺利白安完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
独行侠完成签到,获得积分10
2秒前
华理附院孙文博完成签到 ,获得积分10
4秒前
4秒前
谦让寄容完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
哈哈哈发布了新的文献求助10
6秒前
英俊智宸完成签到,获得积分10
6秒前
赘婿应助Theo采纳,获得10
9秒前
ncushiqiang发布了新的文献求助30
9秒前
木木木完成签到,获得积分10
10秒前
XiaoDai完成签到,获得积分10
11秒前
日常卖命发布了新的文献求助10
14秒前
lhy完成签到,获得积分10
14秒前
Ava应助zzn采纳,获得10
14秒前
15秒前
我是老大应助英俊智宸采纳,获得10
15秒前
ghostpants完成签到,获得积分10
15秒前
寒冷鸭子发布了新的文献求助50
16秒前
17秒前
18秒前
allucky发布了新的文献求助10
19秒前
11111完成签到,获得积分20
19秒前
20秒前
hhh完成签到,获得积分10
21秒前
21秒前
桐桐应助陀思妥耶夫斯基采纳,获得10
21秒前
ayu发布了新的文献求助10
22秒前
22秒前
恶恶么v完成签到,获得积分10
22秒前
cc完成签到,获得积分10
23秒前
7258发布了新的文献求助10
23秒前
义气缘分完成签到,获得积分10
23秒前
花痴的小松鼠完成签到 ,获得积分10
23秒前
25秒前
Theo发布了新的文献求助10
25秒前
zqy99723发布了新的文献求助10
26秒前
博修发布了新的文献求助10
26秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Conference Record, IAS Annual Meeting 1977 1150
Structural Load Modelling and Combination for Performance and Safety Evaluation 1000
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 800
Teaching language in context (3rd edition) by Derewianka, Beverly; Jones, Pauline 610
EEG in clinical practice 2nd edition 1994 600
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 3601957
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3170457
关于积分的说明 9565699
捐赠科研通 2876673
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1579545
邀请新用户注册赠送积分活动 742695
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 725414