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Epitaxial Growth of Large‐Scale 2D CrTe2 Films on Amorphous Silicon Wafers With Low Thermal Budget

材料科学 自旋电子学 矫顽力 无定形固体 薄脆饼 光电子学 纳米技术 凝聚态物理 铁磁性 结晶学 物理 化学
作者
Xiaoqian Zhang,Yue Li,Qiangsheng Lu,Xueqiang Xiang,Xiaozhen Sun,Chunli Tang,Muntasir Mahdi,Clayton Conner,Jacob Cook,Yuzan Xiong,Jerad Inman,Wencan Jin,Chang Liu,PeiYu Cai,Elton J. G. Santos,Charudatta Phatak,Wei Zhang,Nan Gao,Wei Niu,Guang Bian
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (24): e2311591-e2311591 被引量:15
标识
DOI:10.1002/adma.202311591
摘要

Abstract 2D van der Waals (vdW) magnets open landmark horizons in the development of innovative spintronic device architectures. However, their fabrication with large scale poses challenges due to high synthesis temperatures (>500 °C) and difficulties in integrating them with standard complementary metal‐oxide semiconductor (CMOS) technology on amorphous substrates such as silicon oxide (SiO 2 ) and silicon nitride (SiN x ). Here, a seeded growth technique for crystallizing CrTe 2 films on amorphous SiN x /Si and SiO 2 /Si substrates with a low thermal budget is presented. This fabrication process optimizes large‐scale, granular atomic layers on amorphous substrates, yielding a substantial coercivity of 11.5 kilo‐oersted, attributed to weak intergranular exchange coupling. Field‐driven Néel‐type stripe domain dynamics explain the amplified coercivity. Moreover, the granular CrTe 2 devices on Si wafers display significantly enhanced magnetoresistance, more than doubling that of single‐crystalline counterparts. Current‐assisted magnetization switching, enabled by a substantial spin–orbit torque with a large spin Hall angle (85) and spin Hall conductivity (1.02 × 10 7 ℏ/2e Ω⁻¹ m⁻¹), is also demonstrated. These observations underscore the proficiency in manipulating crystallinity within integrated 2D magnetic films on Si wafers, paving the way for large‐scale batch manufacturing of practical magnetoelectronic and spintronic devices, heralding a new era of technological innovation.
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