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Proximity-induced magnetism and spin transport in graphene/magnetic oxide heterostructure interfaces

Descripción del proyecto

Grafeno y óxidos magnéticos para heteroestructuras en capas artificiales

El grafeno es célebre por sus excepcionales propiedades electrónicas, pero intrínsecamente se caracteriza por un débil acoplamiento espín-órbita y su naturaleza paramagnética a bajas temperaturas. En el proyecto 2DMagspin, que cuenta con el apoyo de las acciones Marie Skłodowska-Curie, se combinará grafeno con óxidos magnéticos de metales de transición para crear heteroestructuras en capas artificiales. Este método posibilitará investigar el magnetismo inducido por proximidad y el efecto Hall anómalo en el grafeno, debido a orbitales d de alto orden en los óxidos magnéticos, y la hibridación inducida por transferencia de carga. La investigación se centrará en los óxidos de manganato y explorará las ferritas basadas en cobalto y magnesio en tándem con grafeno para aplicaciones a temperatura ambiente. En último término, el proyecto tiene como objetivo desarrollar nuevos dispositivos de espín basados en heteroestructuras de óxidos magnéticos de metales de transición, así como evaluar su potencial para aplicaciones de transporte de espín.

Objetivo

Although graphene is known for its superlative electronic properties, it is intrinsically characterized by weak spin-orbit coupling and paramagnetic nature at low temperature. We propose to circumvent this issue by combining graphene with transition metal magnetic oxides (graphene/MO) in a unique series of artificially layered heterostructures. The presence of the magnetic oxide layer will allow us to investigate proximity induced magnetism and anomalous Hall effect (AHE) in graphene due to the presence of high order d-orbitals and ensuing charge transfer induced hybridization. To that aim, perovskite manganate oxides will be initially investigated and then extended to cobalt or magnesium-based ferrites for room temperature applicability. Finally, we aim at fabricating novel graphene/MO-based heterostructure spin devices to test their feasibility for spin transport applications.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

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Coordinador

TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN
Aportación neta de la UEn
€ 183 600,96
Dirección
KARLSPLATZ 13
1040 Wien
Austria

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Región
Ostösterreich Wien Wien
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
Sin datos