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Atomic origin of room-temperature two-dimensional itinerant ferromagnetism in an oxide-monolayer heterostructure

自旋电子学 铁磁性 凝聚态物理 反铁磁性 材料科学 异质结 单层 超晶格 纳米技术 物理
作者
Heng‐Jui Liu,Mao Ye,Chao‐Yao Yang,Yue‐Wen Fang,Yi‐Ying Chin,Chunying Chen,Ruei Tze Hung,Yuanmin Zhu,Liang‐Ching He,Min-Yuan Huang,Lang Chen,Meng Gu,Shanming Ke,Yen‐Fa Liao,Ku‐Ding Tsuei,Hong‐Ji Lin,Chien‐Te Chen,Stefano Agrestini,Javier Herrero‐Martín,Chih‐Huang Lai
出处
期刊:Applied Materials Today [Elsevier BV]
卷期号:24: 101101-101101 被引量:3
标识
DOI:10.1016/j.apmt.2021.101101
摘要

Materials with room-temperature two-dimensional itinerant ferromagnetism enable ultracompact device density and quantum computing in next-generation nano-spintronics. Among numerous candidates, perovskite-based heterostructures have offered an excellent platform to manipulate spin-orbital-charge coupling, unveiling a series of emergent spin-dependent phenomena. In this work, we have fulfilled a robust room-temperature soft ferromagnetism together with a metallic characteristic based on a high quality SrRuO3-monolayer-based superlattice. Further examination on this short-range ferromagnetism has been carried out by synchrotron-related spectroscopy, where charge-transfer-induced antiferromagnetic coupling between partial Ru and Ti ions have been found. Although such local antiferromagnetic coupling would break long range ferromagnetic order, it simultaneously stabilize the localized intralayer ferromagnetic order in the SrRuO3 monolayers, which is confirmed by theoretical calculations. Our study not only represents a methodological advance of achieving fantastic magnetic properties in functional oxide monolayer, but is promising to unlock new opportunities for oxide-based spintronic devices toward room-temperature applications.

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