【摘 要】
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磁性材料可在无磁场条件下实现对非磁性半导体的自旋注入,实现电子学、光子学和磁学三者的最终融合,从而提升现有器件的功能.首先利用分子束外延技术在新鲜解离的BaF2(111)表
【机 构】
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绍兴文理学院 数理信息学院,浙江 绍兴312000
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磁性材料可在无磁场条件下实现对非磁性半导体的自旋注入,实现电子学、光子学和磁学三者的最终融合,从而提升现有器件的功能.首先利用分子束外延技术在新鲜解离的BaF2(111)表面制备高质量的以Pb为截止面的PbTe(111)薄膜,在此基础上,进行磁性金属Co的沉积,结果表明Co在PbTe(111)薄膜表面沉积的初始阶段(θ≤0.35 ML),Co原子向PbTe(111)薄膜内部发生扩散,以间隙位的方式形成PbCoTe合金;当Co沉积厚度θ>0.35 ML时,Co原子在PbTe(111)薄膜表面以金属Co团簇的方式成核生长.
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