少层FeS2的低温物理性质研究

来源 :辽宁大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zzw200512168
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,在以石墨烯为代表的二维(2D)材料中观测到的量子霍尔效应、二维超导等奇异的输运性质引起了人们对二维材料的研究热潮。最近,在层状过渡金属硫化物(TMDCs)中,因其特殊的晶体结构与特有的强自旋—轨道耦合作用导致的二类Weyl费米子更是引起了物理学界的广泛关注。特别是随着样品制备技术的进步,人们最近在单层WTe2中实现了量子反常霍尔效应,在单层二硫化钼(MoS2)中通过铁磁门电极调控实现了巨磁阻效应,以及在单层VS2中观察到了室温铁磁性。这些工作为研究少层过渡金属硫化物在自旋电子学中的应用普奠定了基础。但是,目前这些单层过渡金属硫化物均是通过复杂的机械解理工艺得到的,并涉及到多步的样品转移过程,极大地限制了人们的研究进度。因此,有必要寻找一种更容易获得二维铁磁材料的新途径。本研究以此为出发点,利用化学气相沉积技术(CVD)生长了高质量的少层FeS2样品,通过高分辩透射电子显微镜(HETEM)、拉曼光谱(Raman Spectra)、X射线光电子能谱(XPS)等手段对样品进行了表征,证明其是2H相的FeS2结构。为了表征基铁磁性能,我们利用微纳加工设备制备了器件,通过低温电学输运性质测量,在低温强磁场下观察到磁阻的明显磁滞行为,表明样品中可能存在铁磁性。进一步地,我们通过振动样品磁强计(VSM)测量了样品的磁化曲线,也观察到明显的磁滞行为,再次印证了FeS2是一种铁磁性材料。该研究是首次通过维度的降低在少层FeS2中实现了铁磁性,为人们在过渡金属硫化物中寻找新的二维铁磁性材料提供了新思路。
其他文献
随着对石油与天然气资源勘探难度的增加,地震勘探领域的革新迫在眉睫。全波形反演技术因其高分辨率速度建模和多参数反演的能力,成为了地震勘探领域的一大研究热点。但仍存在强非线性、计算成本高和对初始模型的极度依赖等问题未得到解决。本文针对部分问题进行了研究,内容概括如下:使用高阶交错网格有限差分法求解声波方程,并使用CPML边界与区域分解并行策略,实现了高效、高精度的地震波场数值模拟。介绍、推导了全波形反
目的:探究加味旋代颗粒对肝郁脾虚型反流性食管炎临床症状、焦虑抑郁状态改善情况及BLI内镜下食管黏膜内镜分级的影响。方法:将纳入研究的67例病例分为2个组,治疗组33例,对照
卡拉胶(Carrageenan,CG)又称之为叉菜胶,鹿角菜胶。是一种从角叉菜(Chondrus)、麒麟菜(Eucheuma)、杉藻(Gigartina)、沙菜(Hypena)等红藻中提取的一种具有经济价值的多糖混合
羟基自由基是大气化学中最为活跃的一种痕量成分,是重要的环境有机污染物的清除因子。另一方面,大气羟基自由基具有强烈氧化毒性,可能导致了植物内部对大气·OH产生抗氧化防
乍得原油管道项目为乍得当地和周边国家运输了大量原油,是乍得当地唯一的一条能源管道项目,但是受到各种因素的影响极容易出现管道的运营事故,因此,确保乍得原油管道项目生产的安全性,提升其风险管理水平至关重要。本研究以项目风险管理理论为理论基础,从社会环境风险、自然灾害风险、员工健康风险、生产事故风险和动迁路途风险五个方面对乍得原油管道项目运行风险现状进行风险识别和风险评估。在风险识别中识别出乍得原油管道
达卡气单胞菌(Aeromonas dhakensis)属于致病菌,其毒性较强,携带多种毒力基因,对人体血细胞系和肠细胞都具有毒害作用,目前已从淡水养殖鱼类和临床患者体内分离出。本课题从患
随着工农业的飞速发展和人民生活水平的日益提高,水体微污染成为世界性的环境问题。金霉素作为一种代表性的水体微污染物,在污水中的检出频率和含量均较高,传统的污水处理技术不能对其进行有效的去除。紫外光芬顿-膜分离耦合技术保留了紫外光芬顿技术和膜分离技术原有的优点,对污染物无选择性,降解高效彻底,同时光芬顿反应产生的强氧化剂羟基自由基还能降解膜表面的有机污染物,从而减缓了膜污染,增加膜的使用寿命。本文以金
随着工业化发展,化石燃料的大量使用,导致大气中CO2浓度不断升高,加剧了全球变化(如海水升温、海洋酸化),同时海水的富营养化也日益严重,特别是海水中磷浓度的增加对海洋植物的
抗冻蛋白(AFPs)因具有降低冰点、修饰冰晶形态、抑制重结晶及提高生物抗冻能力等特性,使其在冷冻食品添加剂领域具有较好的应用前景。本文从鲱鱼中分离纯化得到鲱鱼抗冻蛋白(hAFP),通过分子模拟技术研究其与冰晶的相互作用,并分析其抗冻机理。之后以真鲷为研究对象,研究hAFP结合壳聚糖磁性(CS@Fe_3O_4)纳米对鱼肉解冻后品质特性的影响,阐述真空浸渍hAFP结合CS@Fe_3O_4纳米对反复冻融
目的:了解特发性正常压力脑积水患者引起步态障碍的相关原因,以及行脑脊液分流后步态障碍改善的主要预测因素。方法:检索外文数据库 Pubmed、GoogleScholar、Web of Science