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

Descrizione del progetto

Grafene e ossidi magnetici per eterostrutture stratificate artificiali

Il grafene, noto per le sue eccezionali proprietà elettroniche, è intrinsecamente caratterizzato da un debole accoppiamento spin-orbita e da una natura paramagnetica a basse temperature. Con il sostegno del programma di azioni Marie Skłodowska-Curie, il progetto 2DMagspin combinerà il grafene con ossidi magnetici di metalli di transizione al fine di creare eterostrutture stratificate artificiali, nell’ambito di un approccio che consentirà di studiare il magnetismo indotto dalla prossimità e l’effetto Hall anomalo nel grafene, guidato da orbitali d di ordine elevato provenienti dagli ossidi magnetici per consentire l’ibridazione indotta dal trasferimento di carica. L’indagine concentrerà ulteriormente l’attenzione sugli ossidi di manganese ed esplorerà le ferriti a base di cobalto e magnesio in combinazione con il grafene per applicazioni a temperatura ambiente. In definitiva, il progetto si propone di sviluppare nuovi dispositivi di spin eterostrutturati a base di grafene combinato con ossidi magnetici e di valutarne il potenziale per applicazioni di trasporto di spin.

Obiettivo

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.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinatore

TECHNISCHE UNIVERSITAET WIEN
Contributo netto dell'UE
€ 183 600,96
Indirizzo
KARLSPLATZ 13
1040 Wien
Austria

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Regione
Ostösterreich Wien Wien
Tipo di attività
Higher or Secondary Education Establishments
Collegamenti
Costo totale
Nessun dato