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  5. Giant voltage-induced modification of magnetism in micron-scale ferromagnetic metals by hydrogen charging
 
  • Details
2020
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Giant voltage-induced modification of magnetism in micron-scale ferromagnetic metals by hydrogen charging

File(s)
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Hauptpublikation
s41467-020-18552-z.pdf
CC BY 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 1.02 MB
TUDa URI
tuda/10567
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-239778
DOI
10.26083/tuprints-00023977
Autor:innen
Ye, Xinglong ORCID 0000-0002-9515-4816
Singh, Harish K. ORCID 0000-0001-9298-4972
Zhang, Hongbin ORCID 0000-0002-1035-8861
Geßwein, Holger
Chellali, Mohammed Reda
Witte, Ralf ORCID 0000-0001-5058-388X
Molinari, Alan
Skokov, Konstantin ORCID 0000-0003-4321-9021
Gutfleisch, Oliver ORCID 0000-0001-8021-3839
Hahn, Horst ORCID 0000-0001-9901-3861
Kruk, Robert ORCID 0000-0003-4951-0717
Kurzbeschreibung (Abstract)

Owing to electric-field screening, the modification of magnetic properties in ferromagnetic metals by applying small voltages is restricted to a few atomic layers at the surface of metals. Bulk metallic systems usually do not exhibit any magneto-electric effect. Here, we report that the magnetic properties of micron-scale ferromagnetic metals can be modulated substantially through electrochemically-controlled insertion and extraction of hydrogen atoms in metal structure. By applying voltages of only ~ 1 V, we show that the coercivity of micrometer-sized SmCo5, as a bulk model material, can be reversibly adjusted by ~ 1 T, two orders of magnitudes larger than previously reported. Moreover, voltage-assisted magnetization reversal is demonstrated at room temperature. Our study opens up a way to control the magnetic properties in ferromagnetic metals beyond the electric-field screening length, paving its way towards practical use in magneto-electric actuation and voltage-assisted magnetic storage.

Freie Schlagworte

Ferromagnetism

Magnetic properties a...

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Funktionale Materialien
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Theorie magnetischer Materialien
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 660 Technische Chemie
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Nature Communications
Jahrgang der Zeitschrift
11
Heftnummer der Zeitschrift
1
ISSN
2041-1723
Verlag
Springer Nature
Ort der Erstveröffentlichung
London
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2020
Verlags-DOI
10.1038/s41467-020-18552-z
PPN
522842658
Artikel-ID
4849

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