European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Scanning SQUID view of emergent states at interfaces

Opis projektu

Nanomagnetyzm, nadprzewodnictwo i przepływ prądu na niskowymiarowych granicach między materiałami

Egzotyczne zjawiska często występują w materiałach w bardzo małych skalach, takich jak ultracienkie warstwy czy nanomateriały. Interakcje zachodzące na granicy dwóch takich niskowymiarowych materiałów odgrywają kluczową rolę w zastosowaniach, ale ich pomiar jest trudny. Finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych projekt SENSQUID zakłada badanie detekcji stanów emergentnych na niskowymiarowych granicach między tlenkami metali przejściowych w celu wykrycia nanomagnetyzmu, nadprzewodnictwa i przepływu prądu. Zespół opracuje zaawansowane urządzenie do technologię skanowania SQUID (nadprzewodzące interferometry kwantowe) pod kątem wyższych temperatur, lepszej rozdzielczości, jednoczesnego mapowania właściwości ortogonalnych i wysokiej przepustowości. Wykrywanie nowych stanów materii i ich właściwości umożliwi kontrolę nad projektowanymi na poziomie atomowym materiałami, które znajdą w przyszłości zastosowanie w nanoelektronice.

Cel

The emergence of novel states of matter in low-dimensional systems is one of the most intriguing current topics in condensed matter physics. For instance, interfaces between certain non-magnetic insulating oxides were shown to give rise to surprising metallic, superconducting, and magnetic states, which are still far from being understood. I have recently demonstrated in LaAlO3/SrTiO3 that there is a strong influence of the constituent’s structure on the interface conductivity (quasi-1D rather than 2D) and sub-micron ferromagnetic patches that coexist with inhomogeneous superconductivity. However, the origin of the interface magnetism, its relation to transport properties, and the mechanisms that control the different interface states are yet to be understood. I believe that the only way to fully understand the electronic and magnetic behavior in reduced dimensions is by combining extremely sensitive, non-invasive, local techniques, but such characterization tools are lacking. The aim of this project is to investigate the rich phenomena that appear at transition metal oxides interfaces, starting with LaAlO3/SrTiO3 as a model system, and expanding to other ground states (e.g. multiferroics, quantum materials, metal-insulator), as well as to other low-dimensional systems, including 2D-superconductors, topological insulators and carbon nanotube coils. To this end, I will develop an advanced scanning SQUID technology for higher temperatures, improved resolution, simultaneous mapping of orthogonal properties, and high throughput. By detecting nano-magnetism, traces of superconductivity, and non-invasively mapping the path of current flow, our tool will detect new states of matter, follow their interactions, correlations, and response to modulation in the local potential with extreme sensitivity. Our results will open up access to fundamental physics in atomically engineered materials, and to the control of their properties for use in next generation nanoelectronics.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

BAR ILAN UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 1 499 778,00
Adres
BAR ILAN UNIVERSITY CAMPUS
52900 Ramat Gan
Izrael

Zobacz na mapie

Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 499 778,00

Beneficjenci (1)