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莱斯大学博士后研究员兼合着者Chandra Sekhar Tiwary说:“我们看到加入约5%的氟时,带隙缩小了。随着继续增加氟,带隙变小,但只是到了某一点。精确的控制氟是我们需要处理的。我们可以得到一个范围,但还没有实现精确的控制。由于材料原子薄,一个原子减少或增多都会带来相当多的变化。在接下来的一组实验中,我们想要学会精确地调整原子。”
他们确认,添加氟原子施加的张力改变了氮原子中电子的“自旋”,并影响了它们的磁矩,这些决定了原子如何像无形纳米尺度罗盘那样对磁场发生响应。
赖斯大学的研究生兼主要作者Sruthi Radhakrishnan说:“我们看到角度定向旋转,这对于二维材料来说非常不寻常。与对准以形成铁磁体或彼此抵消不同,自旋随机倾斜,使平面材料随机存储净磁性。这些铁磁体或反铁磁性存储可以存在于相同的h-BN样品中,这使得它们与竞争的领域成为“沮丧的磁体”。
研究人员说,他们这种简单、可扩展的方法在其他2-D材料中具有潜在应用价值。“通过纳米工程制造新材料正是我们研究组所关注的。”Ajayan说。