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  Continuous manipulation of magnetic anisotropy in a van der Waals ferromagnet via electrical gating

Tang, M., Huang, J., Qin, F., Zhai, K., Ideue, T., Li, Z., et al. (2023). Continuous manipulation of magnetic anisotropy in a van der Waals ferromagnet via electrical gating. Nature Electronics, 6(1), 28-36. doi:10.1038/s41928-022-00882-z.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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2211.08909.pdf (Preprint), 2MB
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2211.08909.pdf
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File downloaded from arXiv at 2022-12-12
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Öffentlich
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application/pdf / [MD5]
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2022
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© the Author(s)
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suppl.zip (Ergänzendes Material), 15MB
Name:
suppl.zip
Beschreibung:
Supplementary Information (pdf): Supplementary Figs. 1–25, Tables 1–4 and Notes 1–17.; Supplementary Video 1 (mp4): Evolution of magnetic domains for the Fe5GeTe2 flake shown in Figs. 1f and 2a.
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Keine Angabe
Sichtbarkeit:
Öffentlich
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application/zip / [MD5]
Technische Metadaten:
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-
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-
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-
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source.zip (Ergänzendes Material), 2MB
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source.zip
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Source data: Source Data Fig. 1 - 4 (xlsx): Statistical source data.
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Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/zip / [MD5]
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-
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s41928-022-00882-z.pdf (Verlagsversion), 3MB
 
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s41928-022-00882-z.pdf
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Privat
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application/pdf
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Externe Referenzen

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externe Referenz:
https://arxiv.org/abs/2211.08909 (Preprint)
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Keine Angabe
externe Referenz:
https://doi.org/10.1038/s41928-022-00882-z (Verlagsversion)
Beschreibung:
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Grün

Urheber

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 Urheber:
Tang, M.1, Autor
Huang, J.1, Autor
Qin, F.1, Autor
Zhai, K.1, Autor
Ideue, T.1, Autor
Li, Z.1, Autor
Meng, F.1, Autor
Nie, A.1, Autor
Wu, L.1, Autor
Bi, X.1, Autor
Zhang, C.1, Autor
Zhou, L.1, Autor
Chen, P.1, Autor
Qiu, C.1, Autor
Tang, P.2, 3, 4, Autor           
Zhang, H.1, Autor
Wan, X.1, Autor
Wang, L.1, Autor
Liu, Z.1, Autor
Tian, Y.1, Autor
Iwasa, Y.1, AutorYuan, H.1, Autor mehr..
Affiliations:
1external, ou_persistent22              
2School of Materials Science and Engineering, Beihang University, ou_persistent22              
3Theory Group, Theory Department, Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter, Max Planck Society, ou_2266715              
4Center for Free-Electron Laser Science, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: Condensed Matter, Materials Science, cond-mat.mtrl-sci
 Zusammenfassung: Controlling the magnetic anisotropy of ferromagnetic materials plays a key role in magnetic switching devices and spintronic applications. Examples of spin-orbit torque devices with different magnetic anisotropy geometries (in-plane or out-of-plane directions) have been demonstrated with novel magnetization switching mechanisms for extended device functionalities. Normally, the intrinsic magnetic anisotropy in ferromagnetic materials is unchanged within a fixed direction, and thus, it is difficult to realize multifunctionality devices. Therefore, continuous modulation of magnetic anisotropy in ferromagnetic materials is highly desired but remains challenging. Here, we demonstrate a gate-tunable magnetic anisotropy transition from out-of-plane to canted and finally to in-plane in layered Fe5GeTe2 by combining the measurements of the angle-dependent anomalous Hall effect and magneto-optical Kerr effect with quantitative Stoner-Wohlfarth analysis. The magnetic easy axis continuously rotates in a spin-flop pathway by gating or temperature modulation. Such observations offer a new avenue for exploring magnetization switching mechanisms and realizing new spintronic functionalities.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2022-01-312022-11-022023-01
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: arXiv: 2211.08909
DOI: 10.1038/s41928-022-00882-z
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Projektname : This work was supported by the A3 Foresight Program—Emerging Materials Innovation. We acknowledge the National Natural Science Foundation of China (grant nos. 51861145201 (H.T.Y.), 52072168 (H.T.Y.), 21733001 (H.T.Y.), 91750101 (H.T.Y.), 51732010 (Z. Liu), 52090020 (Y.T.), 52288102 (Y.T.) and 12204232 (F.Q.)), the Joint Funds of the National Natural Science Foundations of China (grant no. U21A2086 (Z. Liu)), the National Key R&D Program of China (grant nos. 2018YFA0306200 (H.T.Y.) and 2021YFA1202901 (J.H.)), the Natural Science Foundation of Jiangsu Province (grant no. BK20220758 (F.Q.)) and KAKENHI grant JP19H05602 (Y.I.) from the Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) and JST PRESTO (grant no. JPMJPR19L1 (T.I.)).
Grant ID : -
Förderprogramm : -
Förderorganisation : -

Quelle 1

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Titel: Nature Electronics
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: London : Springer Nature
Seiten: - Band / Heft: 6 (1) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 28 - 36 Identifikator: ISSN: 2520-1131
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/25201131