Room-temperature and tunable tunneling magnetoresistance in Fe3GaTe2-based all-2D van der Waals heterojunctions with high spin polarization

自旋电子学 凝聚态物理 磁电阻 量子隧道 异质结 铁磁性 自旋极化 材料科学 隧道磁电阻 范德瓦尔斯力 居里温度 物理 磁场 电子 量子力学 分子
作者
Jin, Wen,Gaojie Zhang,Hao Wu,Li Yang,Wenfeng Zhang,Haixin Chang
出处
期刊:Cornell University - arXiv 被引量:2
标识
DOI:10.48550/arxiv.2303.05163
摘要

Magnetic tunnel junctions (MTJs) based on all-two dimensional (2D) van der Waals heterostructures with sharp and clean interfaces in atomic scale are essential for the application of next-generation spintronics. However, the lack of room-temperature intrinsic ferromagnetic crystals with perpendicular magnetic anisotropy has greatly hindered the development of vertical MTJs. The discovery of room-temperature intrinsic ferromagnetic 2D crystal Fe3GaTe2 has solved the problem and greatly facilitated the realization of practical spintronic devices. Here, we demonstrate a room-temperature MTJ based on Fe3GaTe2/WS2/Fe3GaTe2 heterostructure. The tunnelling magnetoresistance (TMR) ratio is up to 213% with high spin polarization of 72% at 10 K, the highest ever reported in Fe3GaTe2-based MTJs up to now. The tunnelling spin-valve signal robustly exists at room temperature (300 K) with bias current down to 10 nA. Moreover, the spin polarization can be modulated by bias current and the TMR shows a sign reversal at large bias current. Our work sheds light on the potential application for low-energy consumption all-2D vdW spintronics and offers alternative routes for the electronic control of spintronic devices.
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