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188宝金博页面版: 低维磁性耦合体系的新物性及电光场调控进展(论文)

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内容提示: 第50卷 第3期2014年5月南京大学学报(自然科学)JOURNALOFNANJINGUNIVERSITY(NATURALSCIENCES)Vol.50,No.3May,2014基金项目:国家重大科学研究计划(2014CB921100),国家自然科学基金(11274003,61176088,61274102)收稿日期:2014 03 17*通讯联系人,E-mail:xfwang@nju.edu.cn,ybxu@nju.edu.cnDOI:10.13232/j.cnki.jnju.2014.03.009低维磁性耦合体系的新物性及电/光场调控进展王学锋1,2*,徐永兵1,2*,张 荣1,2(1.南京大学电子科学与工程学院,江苏省光电信息功能材料重点实验室,南京,210093;2.南京大学自旋电子学国际联合中心,南京,210093)摘 要:简要介绍了3种...

文档格式:PDF | 页数:11 | 浏览次数:48 | 上传日期:2015-11-16 18:20:53 | 文档星级:
第50卷 第3期2014年5月南京大学学报(自然科学)JOURNALOFNANJINGUNIVERSITY(NATURALSCIENCES)Vol.50,No.3May,2014基金项目:国家重大科学研究计划(2014CB921100),国家自然科学基金(11274003,61176088,61274102)收稿日期:2014 03 17*通讯联系人,E-mail:xfwang@nju.edu.cn,ybxu@nju.edu.cnDOI:10.13232/j.cnki.jnju.2014.03.009低维磁性耦合体系的新物性及电/光场调控进展王学锋1,2*,徐永兵1,2*,张 荣1,2(1.南京大学电子科学与工程学院,江苏省光电信息功能材料重点实验室,南京,210093;2.南京大学自旋电子学国际联合中心,南京,210093)摘 要:简要介绍了3种不同的低维磁性耦合材料体系(即磁体/半导体、石墨烯、拓扑绝缘体形成的异质结构体系)的研究进展,重点讨论了其新物性、电/光场调控以及存在的若干问题,并提出了一些可能的解决方法.关键词:自旋电子学,量子调控,异质结,自旋场效应晶体管(SFET)Theprogressofnewpropertiesandelectric/opticfieldmanipulationoflow-dimensionalmagneticcouplingsystemsWangXuefeng1,2,XuYongbing1,2,ZhangRong1,2(1.JiangsuProvincialKeyLaboratoryofAdvancedPhotonicandElectronicMaterials,SchoolofElectronicScienceandEngineering,NanjingUniversity,Nanjing,210093,China;2.Nanjing-YorkInternationalJointCenterinSpintronics,NanjingUniversity,Nanjing,210093,China)Abstract:Thisreviewpapersimplydescribedtheprogressofthreelow-dimensionalmagneticcouplingsystems,i.e.,ferromagnet/semiconductor,ferromagnet/graphene,andferromagnet/topologicalinsulatorheterostructuresystems.Theirnewpropertiesbasedonspin-orbitalcouplingandtheirexternalquantum manipulationbyelectric/opticfieldwerediscussed,especiallyfocusingonsomeexistedproblems.Weproposedsomeconstructivesolutionsinthereview.Thisactiveandrapid-developingfieldisexpectedtoproducenew-generationspintronicdevicesandbenefitsforinformationtechnologyandinnovation.Keywords:spintronics,quantum manipulation,heterostructure,spinfieldeffecttransistor(SFET) 以调控自旋为核心的自旋电子学为未来信息技术及微电子学的发展提供了革命性机遇.它是一门基于微电子学与磁学的交叉学科,主要研究基于电子自旋特性的新效应、新材料及相关集成信息功能器件,并以寻求其在高密度存储、低能耗芯片和量子计算中的应用为目标,关系到国家高科技发展、国计民生和国防安全等重要战略问题.因此,世界主要科技大国(包

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