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近室溫可控型稀磁半導(dǎo)體

研發(fā)快訊 2025年01月06日 17:43:36來源:中國科學(xué)院物理研究所 3106
摘要這個(gè)工作表明高壓熱處理工藝可有效提升自旋電荷解耦摻雜的新型稀磁半導(dǎo)體的居里溫度,并且極有希望推廣至其它稀磁半導(dǎo)體材料,為實(shí)現(xiàn)稀磁半導(dǎo)體的室溫鐵磁性提供了一條全新路徑。

  【儀表網(wǎng) 研發(fā)快訊】稀磁半導(dǎo)體兼具半導(dǎo)體材料和磁性材料的雙重特性,是破解后摩爾時(shí)代難題的候選材料之一。美國國家科學(xué)研究委員會(huì)(National Research Council)早在1991年就指出稀磁半導(dǎo)體在信息通訊、處理和存儲(chǔ)等方面有著廣泛的應(yīng)用前景。2005年《Science》創(chuàng)刊125周年之際發(fā)布的125個(gè)重大科學(xué)問題,其中包括“能否得到室溫鐵磁性半導(dǎo)體”。(Ga,Mn)As為代表的III~V體系,是稀磁半導(dǎo)體中最廣泛研究的材料。但是在這些材料中,(Ga3+,Mn2+)的異價(jià)摻雜同時(shí)引入自旋和電荷, Mn的含量難以有效提高,制約了材料居里溫度的提升。
 
  中國科學(xué)院物理研究所/北京凝聚態(tài)物理國家研究中心靳常青領(lǐng)導(dǎo)研究團(tuán)隊(duì)在2011年提出了自旋電荷解耦摻雜實(shí)現(xiàn)稀磁半導(dǎo)體機(jī)制(Nature Communications 2, 422 (2011)),實(shí)現(xiàn)了電荷與自旋摻雜機(jī)制的分別調(diào)控。他們進(jìn)一步拓展到層狀結(jié)構(gòu)材料體系,將自旋與電荷分別注入到臨近層上,通過層間耦合實(shí)現(xiàn)磁電關(guān)聯(lián)引發(fā)長程鐵磁序。沿著這一材料設(shè)計(jì)思路,他們發(fā)現(xiàn)了居里溫度高達(dá)180K的(Ba,K)(Zn,Mn)2As2 (簡稱BZA)新型稀磁半導(dǎo)體,刷新了該類材料可控居里溫度至230K的記錄(Nature Communications 4, 1442 (2013)、Chinese Science Bulletin 59, 2524 (2014))。BZA稀磁半導(dǎo)體入選IEEE發(fā)布的面向自旋電子器件的演生材料路線圖,與(Ga,Mn)As并列2個(gè)稀磁半導(dǎo)體里程碑材料,并建議為實(shí)現(xiàn)室溫稀磁半導(dǎo)體和開展同結(jié)構(gòu)多組合異質(zhì)結(jié)的優(yōu)選材料體系。
 
  近期,靳常青研究員和鄧正副研究員指導(dǎo)博士生彭毅運(yùn)用高壓熱處理技術(shù),將BZA居里溫度提高到260K近室溫。高壓熱處理可以突破許多材料固溶度的限制,并穩(wěn)定晶格畸變,他們成功提高了BZA的Mn摻雜濃度,達(dá)到了常壓Mn濃度的2倍,并同時(shí)保持了[MnAs] 四面體基元的規(guī)則構(gòu)型。磁化率測(cè)量表明隨著Mn濃度的提高,BZA的居里溫度可達(dá)260K近室溫,矯頑力也隨著居里溫度的提升而提高。第一性原理計(jì)算認(rèn)為如果相應(yīng)地增加載流子濃度,最近鄰Mn之間反鐵磁相互作用將得到抑制,材料的居里溫度將有望得到進(jìn)一步提高。這個(gè)工作表明高壓熱處理工藝可有效提升自旋電荷解耦摻雜的新型稀磁半導(dǎo)體的居里溫度,并且極有希望推廣至其它稀磁半導(dǎo)體材料,為實(shí)現(xiàn)稀磁半導(dǎo)體的室溫鐵磁性提供了一條全新路徑。
 
  以上研究成果以“A near-room-temperature Curie temperature of 260K in a new type of diluted magnetic semiconductor (Ba,K)(Zn,Mn)2As2”為題,以封面文章的形式,發(fā)表在Advanced Physics Research上(DOI: 10.1002/apxr.202400124)。研究工作獲得國科大卡弗里理論所顧波教授和趙國強(qiáng)博士在材料性能計(jì)算上的密切合作,美國哥倫比亞大學(xué)Uemura教授參與了部分討論。項(xiàng)目受到中國科學(xué)院穩(wěn)定支持青年團(tuán)隊(duì)(YSBR-030)項(xiàng)目的支持。
 
  圖:(a)成果入選封面文章 (b)BZA居里溫度隨自旋注入濃度提升的演化 (c)BZA長程鐵磁序引發(fā)的電性變化

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