In Situ Formation of Free-Standing Single-Atom-Thick Antiferromagnetic Chromium Membranes
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27710%2F20%3A10245074" target="_blank" >RIV/61989100:27710/20:10245074 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=D5UsrZdBxNGP8ER21xK&page=1&doc=3" target="_blank" >http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=D5UsrZdBxNGP8ER21xK&page=1&doc=3</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c01082" target="_blank" >10.1021/acs.nanolett.0c01082</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
In Situ Formation of Free-Standing Single-Atom-Thick Antiferromagnetic Chromium Membranes
Popis výsledku v původním jazyce
Compared to van der Waals two-dimensional (2D) layers with lateral covalent bonds, metallic bonding systems favor close-packed structures, and thus, free-standing 2D metals have remained, for the most part, elusive. However, a number of theoretical studies suggest a number of metals can exist as 2D materials and a few early experiments support this notion. Here we demonstrate free-standing single-atom-thick crystalline chromium (Cr) suspended membranes using aberration-corrected transmission electron microscopy and image simulations. Density functional theory studies confirm the 2D Cr membranes have an antiferromagnetic ground state making them highly attractive for spintronic applications. Moreover, the work also helps consolidate the existence of a new family of 2D metal layers.
Název v anglickém jazyce
In Situ Formation of Free-Standing Single-Atom-Thick Antiferromagnetic Chromium Membranes
Popis výsledku anglicky
Compared to van der Waals two-dimensional (2D) layers with lateral covalent bonds, metallic bonding systems favor close-packed structures, and thus, free-standing 2D metals have remained, for the most part, elusive. However, a number of theoretical studies suggest a number of metals can exist as 2D materials and a few early experiments support this notion. Here we demonstrate free-standing single-atom-thick crystalline chromium (Cr) suspended membranes using aberration-corrected transmission electron microscopy and image simulations. Density functional theory studies confirm the 2D Cr membranes have an antiferromagnetic ground state making them highly attractive for spintronic applications. Moreover, the work also helps consolidate the existence of a new family of 2D metal layers.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
20400 - Chemical engineering
Návaznosti výsledku
Projekt
<a href="/cs/project/EF16_019%2F0000853" target="_blank" >EF16_019/0000853: Institut environmentálních technologií - excelentní výzkum</a><br>
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2020
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Nano Letters
ISSN
1530-6984
e-ISSN
—
Svazek periodika
20
Číslo periodika v rámci svazku
6
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
8
Strana od-do
4354-4361
Kód UT WoS článku
000541691200038
EID výsledku v databázi Scopus
—