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Spinodal nanodecomposition in semiconductors doped with transition metals

纳米团簇 铁磁性 自旋电子学 旋节 凝聚态物理 兴奋剂 半导体 磁性半导体 物理 过渡金属 纳米技术 材料科学 相(物质) 光电子学 化学 量子力学 生物化学 催化作用
作者
T. Dietl,Kazunori Satō,Tetsuya Fukushima,A. Bonanni,M. Jamet,A. Barski,Shinji Kuroda,Masaaki Tanaka,Pham Nam Hai,Hiroshi Katayama‐Yoshida
出处
期刊:Reviews of Modern Physics [American Physical Society]
卷期号:87 (4): 1311-1377 被引量:161
标识
DOI:10.1103/revmodphys.87.1311
摘要

This review presents the recent progress in computational materials design, experimental realization, and control methods of spinodal nanodecomposition under three- and two-dimensional crystal-growth conditions in spintronic materials, such as magnetically doped semiconductors. The computational description of nanodecomposition, performed by combining first-principles calculations with kinetic Monte Carlo simulations, is discussed together with extensive electron microscopy, synchrotron radiation, scanning probe, and ion beam methods that have been employed to visualize binodal and spinodal nanodecomposition (chemical phase separation) as well as nanoprecipitation (crystallographic phase separation) in a range of semiconductor compounds with a concentration of transition metal (TM) impurities beyond the solubility limit. The role of growth conditions, co-doping by shallow impurities, kinetic barriers, and surface reactions in controlling the aggregation of magnetic cations is highlighted. According to theoretical simulations and experimental results the TM-rich regions appear either in the form of nanodots (the {\em dairiseki} phase) or nanocolumns (the {\em konbu} phase) buried in the host semiconductor. Particular attention is paid to Mn-doped group III arsenides and antimonides, TM-doped group III nitrides, Mn- and Fe-doped Ge, and Cr-doped group II chalcogenides, in which ferromagnetic features persisting up to above room temperature correlate with the presence of nanodecomposition and account for the application-relevant magneto-optical and magnetotransport properties of these compounds. Finally, it is pointed out that spinodal nanodecomposition can be viewed as a new class of bottom-up approach to nanofabrication.

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