Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Indirect Magnetic Interactions: Tuning by Electric Field

Opis projektu

Dostrajanie spinu w macierzach atomów magnetycznych poprzez bramkowane napięciem podłoże grafenowe

Magnetyzm jest wywoływany przez ruch ładunków elektrycznych, dlatego maleńkie obracające się elektrony działają jak mikroskopijne magnesy. Dzięki wykorzystaniu tego zjawiska elektronika ruchu spinów, czyli spintronika, pozwala zmniejszyć zużycie energii oraz zwiększyć możliwości pamięci i przetwarzania w technologiach obliczeń kwantowych następnej generacji. Jednym z wąskich gardeł jest kontrola sprzężenia magnetycznego pomiędzy poszczególnymi ośrodkami spinowymi w dużych układach atomów magnetycznych. Projekt IMAGINE, realizowany przy wsparciu działania „Maria Skłodowska-Curie”, wykorzystuje sieć metaloorganiczną do umieszczenia atomów magnetycznych w uporządkowanych sieciach dalekiego zasięgu na podłożu grafenowym, które posłużą do przykładania napięcia umożliwiającego precyzyjne dostrajania spinów.

Cel

With silicon-based electronics nearing its limits, spintronics and quantum computing have emerged as technologies promising unprecedented amounts of computational power. One of the biggest challenges in these fields is engineering of systems allowing full control over large arrays of identical spin-centres. In this project I aim to tackle this issue by fabricating a spintronic device in which one of the crucial parameters - the magnetic coupling between individual spin centres - can be efficiently modulated. This will be achieved by synthesizing a magnetic metal-organic network on top of a graphene field-effect transistor. Here, the metal-organic network allows precise positioning of magnetic atoms into long-range-ordered lattices, and the gated graphene substrate enables precise tuning of the charge transfer from the deposited molecules via the applied gate voltage. Thus, this project simultaneously addresses practical issues in device fabrication, as well as the fundamental mechanisms of magnetic coupling.
Such a broad goal requires a concerted effort from researchers of different backgrounds. The shared expertise of the Host Group at the Central European Institute of Technology (CEITEC) and me is optimally suited for this project: I am experienced in atomically-resolved imaging, spectroscopy, and reactivity studies of both conductive and insulating systems. The Host Group has extensive experience with molecular self-assembly and graphene devices, and the Host Institution recently developed a novel state-of-the-art apparatus for Electron Spin Resonance Spectroscopy, a technique exquisitely sensitive for probing weak magnetic interactions.
Overall, this project will provide fundamental insight into the characteristics of weak magnetic interactions, for which current literature provides many conflicting predictions. The resulting device will additionally serve as an ideal platform for further spintronic applications and quantum computing studies.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Koordynator

VYSOKE UCENI TECHNICKE V BRNE
Wkład UE netto
€ 156 980,64
Adres
ANTONINSKA 548/1
602 00 BRNO STRED
Czechy

Zobacz na mapie

Region
Česko Jihovýchod Jihomoravský kraj
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 156 980,64