自2003年成立开始,苹果海盗湾就被全世界版权组织视为眼中钉、肉中刺,被重重围剿。
和微互封何本文由南京大学缪峰教授团队供稿。信相其中居里温度由曲线拐点确定。
(b)在0.14%应变下,剧情随着温度的升高,样品从单磁畴态转变为多磁畴态。苹果研究成员还研究了FGT样品在应变-温度平面的相图。在实验中,和微互封何团队首先在聚酰亚胺(PI)柔性衬底上制备了Fe3GeTe2(FGT)器件(图1a、和微互封何1b),利用自主研发的三端应变装置对器件进行原位单轴应变调控(图1c),并通过反常霍尔效应来观测样品的磁矩变化。
当应变增加到0.32%时,信相矫顽场增加了约150%,显示应变对磁性显著的调节作用(图1e)。例如,剧情当应变固定在0.14%时,磁滞回线在120K以下时呈现矩形,而在120K以上时呈现出不规则形状,实现了单磁畴态和迷宫型多磁畴态的转变(图2b)。
在众多外场调控手段中,苹果应变调控可以在较大范围内改变材料的晶格结构,有望为实现新机制磁存储提供新思路。
该工作展现了利用应变来实现层状磁性材料物性调控的独特优势,和微互封何并为低功耗磁存储器件研究提供了新的思路。过去五年中,信相郑南峰团队在Nature和Science上共发表了两篇文章。
卢柯团队的研究方向包括金属电化学愈合、剧情摩擦磨损、梯度纳米结构材料和纳米层片结构材料。(3)能源利用、苹果转化与存储。
和微互封何2005年从美国加州大学河滨分校化学专业获得博士学位。 主要从事能源高效转化相关的表面科学和催化化学基础研究,信相以及新型催化过程和新催化剂研制和开发工作。
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