自旋注入半导体材料越来越受到人们关注,其原因是在研制低功耗高速度非挥发性新型自旋电子器件和量子计算机方面具有重要的应用前景。但是目前自旋注入无机半导体材料尚存在许多困难。有机半导体材料因不存在晶格匹配和具有长的自旋扩散长度等特点而成为自旋注入的合适材料。虽然自旋注入有机半导体实现了巨大进展,但是实现室温下高效率的自旋注入仍然任重道远。本课题就是要在我们实现了低温下较高效率自旋注入的基础上,研究铁磁电极/有机半导体界面的电导率匹配对自旋注入效率的影响,并通过在铁磁和有机半导体间添加绝缘层,以隧道注入的方式来提高注入效率,进而摸索影响自旋注入效率的其它因素,力求实现较高温度乃至室温下有机半导体中的高自旋注入效率。为实现室温工作的有机自旋阀、有机自旋发光器件、有机自旋场效应晶体管等提供相关的理论和实验依据,并对无机半导体自旋电子器件研究提供重要的参考。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
基于一维TiO2纳米管阵列薄膜的β伏特效应研究
监管的非对称性、盈余管理模式选择与证监会执法效率?
特斯拉涡轮机运行性能研究综述
中国参与全球价值链的环境效应分析
基于二维材料的自旋-轨道矩研究进展
自旋扩散注入有机半导体的理论研究
有机半导体电致发光的注入载流子自旋操控
有机半导体本征自旋注入和传输性能研究
磁性复合有机半导体中的自旋注入、输运以及自旋相关效应