Исследование локальных пьезо- и сегнетоэлектрических свойств в одноионном молекулярном комплексе Zn/Dy
Российский научный фонд, Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых, 20-79-10223
Иванов М.С.
1, Буряков А.М.
1, Силибин М.В.
2
1МИРЭА - Российский технологический университет, Москва, Россия
2Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники", Москва, Зеленоград, Россия
Email: ivanovmaksim@list.ru, buryakov@mirea.ru, Sil_m@mail.ru
Поступила в редакцию: 12 мая 2022 г.
В окончательной редакции: 4 августа 2022 г.
Принята к печати: 29 августа 2022 г.
Выставление онлайн: 4 октября 2022 г.
Методами локальной атомно-силовой микроскопии в пьезоотклике и импульсной спектроскопии исследованы пьезо- и сегнетоэлектрические свойства в одноионном молекулярном комплексе Zn/Dy. Показано, что выбранная стратегия синтеза интегрированных магнитоэлектрических молекулярных систем позволяет выращивать молекулярные монокристаллы в полярной группе. Продемонстрирована возможность переключения собственной доменной структуры при приложении напряжения смещения +15 V, а также возможность изменения наведенной доменной структуры (переполяризации) при приложении напряжения смещения -20 V. Вычислен эффективный локальный пьезоэлектрический коэффициент d33, который достигает порядка 14 pm/V при приложении напряжения смещения 50 V. Ключевые слова: интегрированные магнитоэлектрические молекулярные системы, одноионный молекулярный хиральный комплекс, Zn/Dy, атомно-силовая микроскопия пьезоотклика.
- Y.Y. Tang, P.F. Li, W.Q. Liao, P.P. Shi, Y.M. You, R.G. Xiong, J. Am. Chem. Soc., 140 (26), 8051 (2018). DOI: 10.1021/jacs.8b04600
- A.S. Tayi, A. Kaeser, M. Matsumoto, T. Aida, S.I. Stupp, Nat. Chem., 7 (4), 281 (2015). DOI: 10.1038/nchem.2206
- W. Qin, B. Xu, S. Ren, Nanoscale, 7 (20), 9122 (2015). DOI: 10.1039/c5nr01435b
- W. Wang, L.Q. Yan, J. Z. Cong, Y.L. Zhao, F. Wang, S.P. Shen, T. Zou, D. Zhang, S.G. Wang, X.F. Han, Y. Sun, Sci. Rep., 3, 2024 (2013). DOI: 10.1038/srep02024
- F. Kagawa, S. Horiuchi, M. Tokunaga, J. Fujioka, Y. Tokura, Nat. Phys., 6 (3), 169 (2010). DOI: 10.1038/nphys1503
- M. Fiebig, T. Lottermoser, D. Meier, M. Trassin, Nat. Rev. Mater., 1 (8), 16046 (2016). DOI: 10.1038/natrevmats.2016.46
- А.П. Пятаков, А.К. Звездин, УФН, 182 (6), 593 (2012). DOI: 10.3367/UFNr.0182.201206b.0593 [A.P. Pyatakov, A.K. Zvezdin, Phys. Usp., 55 (6), 557 (2012). DOI: 10.3367/UFNe.0182.201206b.0593]
- C. Lu, W. Hu, Y. Tian, T. Wu, Appl. Phys. Rev., 2 (2), 021304 (2015). DOI: 10.1063/1.4921545
- J.F. Scott, R. Blinc, J. Phys.: Condens Matter, 23, 113202 (2011). DOI: 10.1088/0953-8984/23/11/113202
- J. Long, M.S. Ivanov, V.A. Khomchenko, E. Mamontova, J.-M. Thibaud, J. Rouquette, M. Beaudhuin, D. Granier, R.A.S. Ferreira, L.D. Carlos, B. Donnadieu, M.S.C. Henriques, J.A. Paixao, Y. Guari, J. Larionova, Science, 367 (6478), 671 (2020). DOI: 10.1126/science.aaz2795
- S. Horiuchi, Y. Tokunaga, G. Giovannetti, S. Picozzi, H. Itoh, R. Shimano, R. Kumai, Y. Tokura, Nature, 463 (7282), 789 (2010). DOI: 10.1038/nature08731
- J. Long, J. Rouquette, J.M. Thibaud, R.A.S. Ferreira, L.D. Carlos, B. Donnadieu, V. Vieru, L.F. Chibotaru, L. Konczewicz, J. Haines, Y. Guari, J. Larionova, Angew. Chem. Int. Ed., 54 (7), 2236 (2015). DOI: 10.1002/anie.201410523
- Y. Zhang, S. Liu, Z.S. Zhao, Z. Wang, R. Zhang, L. Liu, Z.B. Han, Inorg. Chem. Front., 8 (3), 590 (2021). DOI: 10.1039/d0qi01191f
- E. Soergel, J. Phys. D: Appl. Phys., 44 (46), 464003 (2011). DOI: 10.1088/0022-3727/44/46/464003
- R.K. Vasudevan, N. Balke, P. Maksymovych, S. Jesse, S.V. Kalinin, Appl. Phys. Rev., 4 (2), 021302 (2017). DOI: 10.1063/1.4979015
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.