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Controlled synthesis and enhanced tunnelling magnetoresistance in oriented Fe 3 O 4 nanorod assemblies

纳米棒 材料科学 油胺 磁电阻 量子隧道 凝聚态物理 纳米技术 各向异性 磁场 光电子学 纳米晶 光学 物理 量子力学
作者
Arijit Mitra,Jeotikanta Mohapatra,Himanshu Sharma,Sher Singh Meena,Mohammed Aslam
出处
期刊:Journal of Physics D [Institute of Physics]
卷期号:51 (8): 085002-085002 被引量:29
标识
DOI:10.1088/1361-6463/aaa697
摘要

Abstract This paper focuses on the effect of shape anisotropy on the magnetic and tunnelling magnetoresistance (TMR) properties of oleylamine-coated magnetite (Fe 3 O 4 ) nanorod assemblies. Fe 3 O 4 nanorods with a wide variation in length (35–180 nm) and diameter (5.5–24 nm) are obtained by a facile two-step process where β -FeOOH nanorods are first prepared hydrothermally, followed by a transformation to the Fe 3 O 4 phase in an oleylamine medium via a solvo-thermal reaction. An observation of the Verwey transition at 120 K and analyses of Mössbauer spectra indicate that the as-synthesized Fe 3 O 4 nanorods are highly stoichiometric. In an assembly of nanorods, a surface-functionalizing oleylamine layer acts as the insulating dielectric layer to form multiple tunnel junctions between the semi-metallic nanorods, and intergrain tunnelling takes place. A 14% TMR is recorded in the nanorod assemblies at room temperature, which interestingly increases by a factor of 1.4 when the nanorods are pre-aligned under an external magnetic field. For aligned nanorods, the magnetic moments stay in parallel to each other and result in higher spin-polarized current. The observed TMR value increases with a decrease in temperature, and attains a maximum value of 31% at the Verwey transition temperature. Spin polarization of the nanorod assemblies is estimated to be 46% at room temperature.
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