Mundo

Uma abordagem de troca de cátions para superlatícios de intercalação magnética ajustável

  • Picozzi, S. Ferromagnetismo de engenharia. Nat. Mater. 3349-350 (2004).

    Artigo anúncios CAS PubMed Google Scholar

  • Ohno, H. Uma janela para o futuro da Spintronics. Nat. Mater. 9952-954 (2010).

    Artigo anúncios CAS PubMed Google Scholar

  • Ohno, H. Fazendo semicondutores não magnéticos ferromagnéticos. Ciência 281951-956 (1998).

    Artigo anúncios CAS PubMed Google Scholar

  • Ohno, Y. et al. Injeção de rotação elétrica em uma heteroestrutura semicondutora ferromagnética. Natureza 402790-792 (1999).

    Artigo anúncios CAS Google Scholar

  • Csontos, M. et al. O ferromagnetismo induzido por pressão em (IN, Mn) Sb diluir semicondutor magnético. Nat. Mater. 4447-449 (2005).

    Artigo anúncios CAS PubMed Google Scholar

  • Dietl, T. Uma perspectiva de dez anos sobre semicondutores magnéticos diluídos e óxidos. Nat. Mater. 9965-974 (2010).

    Artigo anúncios CAS PubMed Google Scholar

  • Deng, H. et al. Regime de salão quântico de alta temperatura em um MNBI2Te4/Bi2Te3 Superlattice. Nat. Phys. 1736-42 (2021).

    Artigo CAS Google Scholar

  • Yi, D. et al. Controle de campo elétrico emergente da transformação de fase em superláticas de óxido. Nat. Comun. 11902 (2020).

    Artigo anúncios CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Liu, S. et al. Superláticas ferromagnéticas bidimensionais. Natl Sci. Rev. 7745-754 (2020).

    Artigo Cas PubMed Google Scholar

  • Ren, H., Wan, Z. & Duan, X. Van der Waals Superlattices. Natl Sci. Rev. 9NWAB166 (2021).

    Artigo PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Wan, Z., Qian, Q., Huang, Y. & Duan, X. Superlatícios híbridos em camadas como sólidos quânticos designáveis. Natureza 63549-60 (2024).

    Artigo Cas PubMed Google Scholar

  • Li, Z. et al. Engenharia confinada por moléculas para supercondutividade e ferromagnetismo em superlattice bidimensional. J. Am. Chem. Soc. 13916398-16404 (2017).

    Artigo Cas PubMed Google Scholar

  • Husremović, S. et al. Ferromagnetismo duro até o limite mais fino de dissulfeto de tântalo intercalado de ferro. J. Am. Chem. Soc. 14412167-12176 (2022).

    Artigo PubMed Google Scholar

  • Wang, C. et al. Superlatícios moleculares de cristal atômico de monocamada. Natureza 555231–236 (2018).

    Artigo anúncios CAS PubMed Google Scholar

  • Whittingham, MS & Gamble, FR Os intercalados de lítio dos dichalcogenetos de metal de transição. Mater. Res. Touro. 10363-371 (1975).

    Artigo CAS Google Scholar

  • Zheng, J. et al. Esfoliação de alto rendimento de calcogenetos bidimensionais usando naftaleneto de sódio. Nat. Comun. 52995 (2014).

    Artigo ADS PubMed Google Scholar

  • Qian, Q. et al. Superlatícios de intercalação molecular quiral. Natureza 606902-908 (2022).

    Artigo anúncios CAS PubMed Google Scholar

  • Li, Z. et al. Imprimindo ferromagnetismo e supercondutividade em camadas atômicas únicas de superlatícios moleculares. Adv. Mater. 321907645 (2020).

    Artigo CAS Google Scholar

  • Koski, KJ et al. Intercalação química de metais zerovalentes em BI em camadas 2D2SE3 nanoribons. J. Am. Chem. Soc. 13413773-13779 (2012).

    Artigo Cas PubMed Google Scholar

  • Gong, Y. et al. Doping espacialmente controlado de SNS bidimensional2 Através da intercalação para eletrônicos. Nat. Nanotechnol. 13294-299 (2018).

    Artigo anúncios CAS PubMed Google Scholar

  • Ren, H. et al. Controle de precisão da dopagem anfotérica em CUxBi2SE3 nanoplatos. Precis. Chem. 2421-427 (2024).

    Artigo Cas PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Zeng, Z. et al. Um método eficaz para a fabricação de nanopartículas inorgânicas de poucas camadas de espessura. Angew. Chem. Int. Ed. 519052-9056 (2012).

    Artigo CAS Google Scholar

  • Lin, Z. et al. Semicondutores 2D processáveis ​​por solução para eletrônicos de grande área de alto desempenho. Natureza 562254-258 (2018).

    Artigo anúncios CAS PubMed Google Scholar

  • Ele, Q. et al. Intercalação molecular de sondagem in situ em semicondutores bidimensionais em camadas. Nano Lett. 196819-6826 (2019).

    Artigo anúncios CAS PubMed Google Scholar

  • Wang, G. et al. Revisitando a evolução estrutural do MOS2 Durante o metal alcalino (Li, Na e K) intercalação. ACS APPL. Energy Mater. 414180-14190 (2021).

    Artigo CAS Google Scholar

  • Acerce, M., Voiry, D. & Chhowalla, M. Mets Metallic 1T MOS2 nanopartículas como materiais de eletrodo supercapacitor. Nat. Nanotechnol. 10313-318 (2015).

    Artigo anúncios CAS PubMed Google Scholar

  • Guo, Y. et al. Sondando a dinâmica da transformação de fase estrutural metálica-para-semicondutora em MOS2 cristais. Nano Lett. 155081-5088 (2015).

    Artigo anúncios CAS PubMed Google Scholar

  • Molina-Sánchez, A. & Wirtz, L. Phonons em MOS de camada única e de poucas camadas2 e ws2. Phys. Rev. b 84155413 (2011).

    Artigo anúncios Google Scholar

  • Zou, J., Li, F., Bissett, MA, Kim, F. & Hardwick, LJ Comportamento de intercalação de Li e Na em MOS de 3 camadas e multicamadas2 flocos. Electrochim. Acta 331135284 (2020).

    Artigo CAS Google Scholar

  • Li, H. et al. De massa a monocamada MOS2: Evolução da dispersão de Raman. Adv. Funct. Mater. 221385-1390 (2012).

    Artigo anúncios CAS Google Scholar

  • Zhu, L. et al. Investigação de Cos2-Filmes finos baseados como catalisadores de modelo para a reação de redução de oxigênio. J. Catal. 258235-242 (2008).

    Artigo CAS Google Scholar

  • Kapper, R. et al. Contatos de baixa resistência a engenharia de fase para ultrafino MOS2 transistores. Nat. Mater. 131128-1134 (2014).

    Artigo anúncios CAS PubMed Google Scholar

  • Flory, MA, McLamarrah, SK & Ziurys, LM de alta resolução espectroscopia de COS (X4Δeu): Examinando 3d ligações de sulfeto de transição metal. J. Chem. Phys. 123164312 (2005).

    Artigo anúncios CAS PubMed Google Scholar

  • Yu, Zx et al. A estrutura do COS2 (100)-(1 × 1) superfície. J. Condens. Matéria Phys. 19156223 (2007).

    Artigo anúncios Google Scholar

  • Luo, Y. et al. MOS bidimensionais2 COFINEC CO (OH)2 Eletrocatalisadores para evolução de hidrogênio em eletrólitos alcalinos. ACS Nano 124565-4573 (2018).

    Artigo Cas PubMed Google Scholar

  • Schlapp, R. & Penney, WG Influência de campos cristalinos nas suscetibilidades de sais de íons paramagnéticos. Ii. O grupo de ferro, especialmente Ni, CR e Co. Phys. Rev. 42666-686 (1932).

    Artigo anúncios CAS Google Scholar

  • GREANEY, M., Huan, G., Ramanujachary, KV, Teweldemedhin, Z. & Greenblatt, M. Transição Antiferro-Ferromagnética no TLCO metálico2SxSE2−x (0 ≤ x ≤ 2.0) com o ThCR2Si2 estrutura de tipo. Solid State Commun. 79803-810 (1991).

    Artigo anúncios CAS Google Scholar

  • Griffith, JS & Orgel, teoria do campo de Le Ligand. Q. Rev. Chem. Soc. 11381-393 (1957).

    Artigo CAS Google Scholar

  • Deng, W. et al. Construindo aglomerados de cobalto sub-nanométricos correspondentes com múltiplos estados de oxidação e metálicos para desidrogenação eficiente de propano. Comun. Mater. 5215 (2024).

    Artigo CAS Google Scholar

  • KO, KT et al. Ferromagnetismo rkky com estados de spin do tipo Ising em Fe intercalado1/4Tas2. Phys. Rev. Lett. 107247201 (2011).

    Artigo ADS PubMed Google Scholar

  • Ruderman, Ma & Kittel, C. Acoplamento de troca indireta de momentos magnéticos nucleares por elétrons de condução. Phys. Rev. 9699-102 (1954).

    Artigo anúncios CAS Google Scholar

  • Yosida, K. Propriedades magnéticas das ligas Cu -MN. Phys. Rev. 106893-898 (1957).

    Artigo anúncios Google Scholar

  • Priour, DJ e Das Sarma, S. Diagrama de fases do modelo RKKY desordenado em semicondutores magnéticos diluídos. Phys. Rev. Lett. 97127201 (2006).

    Artigo ADS PubMed Google Scholar

  • Lei, S. et al. Alta mobilidade em um metal antiferromagnético em camadas de van der Waals. Sci. Adv. 6EAAY6407 (2020).

    Artigo anúncios CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • Mugliraneza, S. & Hallas, tutorial: um guia para iniciantes para interpretar dados de suscetibilidade magnética com a lei de Curie-Weiss. Comun. Phys. 595 (2022).

    Artigo Google Scholar

  • Xie, LS, Husremović, S., Gonzalez, O., Craig, im & bediako, estrutura DK e magnetismo de nióbio intercalado de ferro e cromo e dissulfetos de tântalo. J. Am. Chem. Soc. 1449525-9542 (2022).

    Artigo Cas PubMed Google Scholar

  • Pfleiderer, C. et al. Coexistência de supercondutividade e ferromagnetismo no d-banda de metal zrzn2. Natureza 41258-61 (2001).

    Artigo anúncios CAS PubMed Google Scholar

  • Shermadini, Z. et al. Coexistência de magnetismo e supercondutividade no composto baseado em ferro CS0,8(Fese0,98)2. Phys. Rev. Lett. 106117602 (2011).

    Artigo anúncios CAS PubMed Google Scholar

  • Rahmanian, E. et al. Calcogenetos de tungstênio de fase 1 T (WS2Wse2Wte2) Decorado com Tio2 Nanoplatelets com atividade de transferência de elétrons aprimorada para aplicações de biossensing. ACS APPL. Nano Mater. 17006-7015 (2018).

    Artigo CAS Google Scholar

  • Zhou, J., Zhou. J. & Duan, X. Dados de replicação para: uma abordagem de troca de cátions para superláticos de intercalação magnética ajustáveis. FigShare https://doi.org/10.6084/m9.figshare.28908146 (2025).

  • Fonte

    Artigos relacionados

    Deixe um comentário

    O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

    Botão Voltar ao topo