當前位置:首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 《Nature Materials》!石墨烯磁性如何被“看見(jiàn)”?國儀量子SNVM助客戶(hù)實(shí)現石墨烯自旋器件關(guān)鍵突破
近日,中國科學(xué)院上海微系統與信息技術(shù)研究所王浩敏團隊使用國儀量子掃描NV探針顯微鏡(SNVM)在zGNRs磁性研究中取得重要進(jìn)展。團隊基于前期研究積累,通過(guò)金屬粒子預刻蝕六方氮化硼(hBN)得到取向的原子溝槽,并利用氣相催化CVD方法實(shí)現溝槽內石墨烯納米帶的手性可控制備,得到嵌入hBN晶格的~9 nm寬度的zGNRs樣品。團隊結合SNVM和磁輸運測量,首次在實(shí)驗中直接證實(shí)了其本征磁性。這一突破性發(fā)現為石墨烯基自旋電子學(xué)器件的開(kāi)發(fā)奠定了堅實(shí)基礎。相關(guān)研究成果以“Signatures of magnetism in zigzag graphene nanoribbons embedded in a hexagonal boron nitride lattice"為題,發(fā)表在著(zhù)名學(xué)術(shù)期刊《Nature Materials》上。
https://doi.org/10.1038/s41563-025-02317-4
石墨烯作為一種獨特的二維材料,其p軌道電子磁性與傳統磁性材料中d/f軌道電子的局域磁性截然不同,這為探索純碳基量子磁性開(kāi)辟了新的研究方向。鋸齒型石墨烯納米帶(zGNRs)因其在費米能級附近可能具有獨特的磁性電子態(tài),被認為在自旋電子學(xué)器件領(lǐng)域具有巨大潛力。然而,通過(guò)電輸運方法探測zGNRs的磁性面臨多重挑戰。例如,自下而上組裝的納米帶通常長(cháng)度過(guò)短,難以進(jìn)行可靠的器件制備。同時(shí),zGNRs邊界的高化學(xué)反應活性也可能導致不穩定性或不均勻摻雜。此外,在較窄的zGNRs中,邊緣態(tài)的強反鐵磁耦合會(huì )使得在電學(xué)上難以測量到其磁性信號。這些因素都阻礙了針對zGNRs磁性的直接探測。
嵌入hBN晶格的zGNRs具備更高的邊界穩定性,并具備內建電場(chǎng),為探測zGNRs的磁性創(chuàng )造了理想的條件。研究中,團隊使用了國儀量子的室溫SNVM,首次在常溫下直接觀(guān)測到了zGNRs的磁性信號。
圖1:掃描NV探針顯微鏡對嵌入六方氮化硼晶格的zGNR的磁性測量
在電學(xué)輸運測量中,制備的約9納米寬的zGNR晶體管展現出高導電性和彈道輸運特性。在磁場(chǎng)作用下,器件表現出顯著(zhù)的各向異性磁阻,磁阻變化在4 K溫度下高達約175 Ω,磁阻比約為1.3%,并且該信號在高達350 K時(shí)依然存在。磁滯現象僅在垂直于zGNRs平面的磁場(chǎng)下出現,證實(shí)了其磁各向異性。通過(guò)對磁阻隨傾斜角變化的分析,研究人員發(fā)現磁矩垂直于樣品表面。此外,磁阻變化隨源漏偏壓和溫度的升高而減小,揭示了磁響應與電荷輸運和熱振動(dòng)之間的相互作用。
圖2:嵌入hBN的9納米寬zGNR器件的磁輸運特性
該研究首次通過(guò)結合掃描NV探針顯微鏡技術(shù)和輸運測量,直接證實(shí)了嵌入hBN的zGNRs中本征磁性的存在,為通過(guò)電場(chǎng)控制磁性提供了可能。這項工作不僅加深了對石墨烯磁性性質(zhì)的理解,更為開(kāi)發(fā)基于石墨烯的自旋電子學(xué)器件開(kāi)辟了新的道路。
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SNVM是一款結合了金剛石氮 - 空位色心(NV)光探測磁共振(ODMR)技術(shù)和原子力顯微鏡(AFM)掃描成像技術(shù)的量子精密測量?jì)x器。具有高空間分辨率、高靈敏度磁成像、多功能檢測能力和非侵入式檢測等優(yōu)勢,在磁疇表征、反鐵磁成像、超導表征、二維磁性材料研究等領(lǐng)域中具有重要應用。
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