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Single-Crystal BiFeO3 Nanoplates with Robust Antiferromagnetism

材料科学 反铁磁性 居里温度 压电 透射电子显微镜 纳米技术 凝聚态物理 铁磁性 复合材料 物理
作者
Xin Yang,Rongguang Zeng,Zhaohui Ren,Yanfei Wu,Xing Chen,Ming Li,JiaLu Chen,Ruoyu Zhao,Dikui Zhou,Zhi‐Min Liao,He Tian,Yunhao Lu,Xiang Li,Jixue Li,Gaorong Han
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:10 (6): 5785-5792 被引量:19
标识
DOI:10.1021/acsami.7b17449
摘要

Freestanding and single-crystal BiFeO3 (BFO) nanoplates have been successfully synthesized by a fluoride ion-assisted hydrothermal method, and the thickness of the nanoplates can be effectively tailored from 80 to 380 nm by the concentration of fluoride ions. It is revealed that BFO nanoplates grew via an oriented attachment of layer by layer, giving rise to the formation of the inner interface within the nanoplates. In particular, antiferromagnetic (AFM) phase-transition temperature (Néel temperature, TN) of the BFO nanoplates is significantly enhanced from typical 370 to ∼512 °C, whereas the Curie temperature (TC) of the BFO nanoplates is determined to be ∼830 °C, in good agreement with a bulk value. The combination of scanning transmission electron microscopy, electron energy loss spectroscopy, and the first-principle calculations reveals that the interfacial tensile strain remarkably improves the stability of AFM ordering, accounting for the significant enhancement in TN of BFO plates. Correspondingly, the tensile strain induced the polarization and oxygen octahedral tilting has been observed near the interface. The findings presented here suggest that single-crystal BFO nanoplate is an ideal system for exploring an intrinsic magnetoelectric property, where a tensile strain can be a very promising approach to tailor AFM ordering and polarization rotation for an enhanced coupling effect.
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