社会分工的理想与现实
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想现实这项工作为二维vdW铁磁体的非易失性电控制和CrI3在半金属基纳米电子器件中的应用铺平了道路。图三、分工铁磁半导体到半金属转变的内在机制(a)S↑ CrI3,分工S↓ CrI3,P↑ Sc2CO2和P↓ Sc2CO2相对于真空能级Evac的带边以及半导体到半金属转变的内在机制示意图。
自石墨烯发现以来,想现实原子厚度的范德华(vdW)材料一直处于材料研究的前沿。图五、分工可能的应用:原子厚CrI3/Sc2CO2多铁存储器(a,b)原子厚CrI3/Sc2CO2多铁存储器模型。这项工作不仅提供了将二维铁磁体调制成半金属的有效方法(异质界面工程),想现实而且提出了一种可行的途径(引入铁电材料作为辅助层),想现实来实现二维铁磁体的非易失性电控制。
数据写入取决于铁电Sc2CO2,分工数据读取是基于铁磁CrI3与铁电Sc2CO2的极化态P↓(a)和P↑(b)之间的耦合所引起的不同电信号或光信号。这不仅导致能量的过度消耗,想现实而且还阻碍了vdW铁磁体在非易失性磁电纳米器件中的应用。
然而,分工现行方法具有易失性,即需要持久的施加电控制,否则由电控制诱导的状态很难维系。
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