本项目计划与国外合作,研究具有最高自旋极化率的二氧化铬纳米结构的隧道磁电阻效应。主要利用高温高压极端条件等手段,研究二氧化铬纳米粒子在高温高压下压制的纳米固体和在强磁场下获得的场致排列结构等两种纳米结构的隧道磁电阻效应。包括,利用高温高压下的压致还原作用改变作为隧道势垒的晶粒间三氧化二铬自然氧化层的厚度,利用高压对界面微结构和电子状态的调制作用,结合多种分析测试手段,研究高温高压对二氧化铬纳米结构的界面状态的影响;进而研究界面状态的变化对材料隧道磁电阻效应的影响,尤其是其温度关联机制的影响。通过上述研究,期望获得对电子自旋相关输运性质的更深刻的理解。
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数据更新时间:2023-05-31
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