本文介绍了关于建立微信群以进行学术交流、成果宣传以及课题组宣传的相关内容,并着重阐述了范德华材料MnPS3的磁性受到结构缺陷的影响。通过插层不同的客体分子,可以定制MnPS3的磁性。最新研究表明,插层过程可以实时监测,并导致从反铁磁态到铁磁态的转变,甚至可以在薄片内形成横向异质结。此外,文章还提供了图文导读和文献信息。
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MnPS3的磁性可以通过插层不同的客体分子来定制,插层过程导致从反铁磁态到铁磁态的转变。这一过程可以使用光学显微镜实时监测,并且可以在薄片内形成横向异质结。
文章提供了图文导读,包括插层过程、结构表征、磁性能、薄片的插层及磁性表征等相关图示。同时提供了文献信息和文献链接。
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成果介绍
范德华材料的磁性深受结构缺陷的影响。层状反铁磁体MnPS3提供了一个独特的机会来探索缺陷相关的磁性,因为Mn2+空缺可以通过插入特定的宿主分子产生。然而,这一过程对原子薄片的有效性和磁调谐程度仍不清楚。
有鉴于此,近日,西班牙材料物理中心Marco Gobbi等研究表明MnPS3的磁性可以通过插层不同的客体分子来定制。值得注意的是,4个烷基氨离子的插层引入了不同数量的Mn2+空缺,导致从原始的反铁磁态转变到更复杂的磁性结构,包括每个原子显示1 μB磁饱和度的铁磁态。此外,它还表明,几纳米厚薄片的插层也导致了铁磁反应的出现。这种片内插层可以使用光学显微镜实时监测,可以在完成前中断,在原始区域和插层区域之间产生横向异质结。这种方法为在单个薄片内利用插层来确定具有明显磁性的区域开辟了道路。
图文导读

图1. 插层过程及阳离子交换机理。

图2. MnPS3原始晶体和插层块材晶体的结构表征。

图3. 原始和插层块材MnPS3晶体的磁性能。

图4. 微机械剥落MnPS3薄片的插层。

图5. 少层厚度MnPS3薄片的插层。
图6. MnPS3薄片的磁性表征。
文献信息
Tunable Magnetism in 2D Organic-Ion-Intercalated MnPS3 via Molecule-Dependent Vacancy Generation
(Adv. Funct. Mater., 2024, DOI:10.1002/adfm.202412771)
文献链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202412771
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