BiInO3薄膜的电子和光学性质

Daniel Sando博士,新南威尔士大学研究员

自旋电子系统的一个关键挑战是获得具有很长自旋寿命的载流子。杂质和缺陷使电子散射,从而使它们的自旋随机化。获得长自旋寿命的一种途径是使用自旋轨道耦合(SOC)来实现“持久自旋纹理”(PST),从而在布里因区的某些高对称性点附近,保持传导电子的自旋状态。

在这里,我们描述了我们在获得候选PST氧化物材料BiInO的外延薄膜方面所做的努力3..氧化物在这方面很有吸引力,因为它们在空气中是稳定的,可以广泛地利用应变和化学效应进行调整。我们的薄膜生长具有首选的晶体结构,有趣的是,这取决于生长过程中使用的氧气压力和温度。这里介绍的结果将集中在这些BiInO的晶体结构,光学表征和表面电子状态(来自XPS)3.电影。

关于主讲人

Daniel Sando博士是新南威尔士大学的博士后研究员,与Nagy Valanoor教授合作,为FLEET制造和表征拓扑材料雷竞技苹果版研究主题1以及使能技术一个主题

Sando博士的研究重点是由氧化物钙钛矿材料LaAlO组成的二维电子系统(2DES)的生长3.和SrTiO3.,通过脉冲激光沉积(PLD)。具体目标包括使用铁电体或多铁体(如BaTiO)对此类系统进行门控3.或BiFeO3..他还利用BiFeO研究畴壁纳米电子学和magnics3.