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Ferroelektrische and nichtkollineare magnetische Phasen in Defektspinellen

Antragsteller Dr. Peter Milde
Fachliche Zuordnung Experimentelle Physik der kondensierten Materie
Förderung Förderung von 2016 bis 2021
Projektkennung Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 310433647
 
Erstellungsjahr 2020

Zusammenfassung der Projektergebnisse

GaV4S8 und verwandte Defektspinelle wurden im Rahmen des Projektes rastersondenmikroskopisch untersucht. Sowohl die ferroelektrische als auch die magnetische Ordnung konnten erfolgreich abgebildet werden. Erste Hinweise auf ein komplexes Zusammenspiel dieser beiden Ordnungsparameter wurden in der Reorientierung von zykloidalen Texturen oder dem Nachweis von domänenwand-gebundenen magnetischen Zuständen gezeigt werden. Im Lauf des Projektes wurden die apparativen und analytischen Möglichkeiten durch Digitalisierung und Automatisierung massiv erweitert, was an zwei verschiedenen Skyrmionensystemen gezeigt werden konnte. Auch wenn eine Anwendung der Defektspinelle in Anwendungen im Vergleich zu anderen Materialien, die Skyrmionen bei Raumtemperatur zeigen, unwahrscheinlich ist, so zeigt sich hier eine Klasse von Materialien, die erlaubt mehrere Ordnungsparameter und ihre komplexen Wechselwirkungen in einem Material zu untersuchen.

Projektbezogene Publikationen (Auswahl)

  • Characteristics of ferroelectric-ferroelastic domains in Neel-type skyrmion host GaV4S8. Sci. Rep. 7, 44663 (2017)
    A. Butykai, S. Bordacs, I. Kezsmarki, V. Tsurkan, A. Loidl, J. Doring, E. Neuber, P. Milde, S.C. Kehr, L.M. Eng
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1038/srep44663)
  • Architecture of nanoscale ferroelectric domains in GaMo4S8. J. Phys.: Cond. Mat. 30, 445402 (2018)
    E. Neuber, P. Milde, A. Butykai, S. Bordacs, H. Nakamura, T. Waki, Y. Tabata, K. Geirhos, P. Lunkenheimer, I. Kersmarki, P. Ondrejkovic, J. Hlinka, L.M. Eng
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1088/1361-648X/aae448)
  • Infrared nanoscopy down to liquid helium temperatures. Rev. Sci. Instr. 89, 033702 (2018)
    D. Lang, J. Döring, T. Nörenberg, A. Butykai, I. Kezsmarki, H. Schneider, S. Winnerl, M. Helm, S.C. Kehr, L.M. Eng
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1063/1.5016281)
  • Surface pinning and triggered unwinding of skyrmions in a cubic chiral magnet. Phys. Rev. B 100, 024408 (2019)
    P. Milde, E. Neuber, A. Bauer, C. Pfleiderer, L.M. Eng
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1103/PhysRevB.100.024408)
  • Anisotropic fractal magnetic domain pattern in bulk Mn1.4PtSn. Phys. Rev. B 102, 174447 (2020)
    A. S. Sukhanov, B. E. Zuniga Cespedes, P. Vir, A. S. Cameron, A. Heinemann, N. Martin, G. Chaboussant, V. Kumar, P. Milde, L. M. Eng, C. Felser, D. S. Inosov
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.174447)
  • Field-induced reorientation of helimagnetic order in Cu2OSeO3 probed by magnetic force microscopy. Phys. Rev. B 102, 024426 (2020)
    P. Milde, L. Köhler, E. Neuber, P. Ritzinger, M. Garst, A. Bauer, C. Pfleiderer, H. Berger, L.M. Eng
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1103/PhysRevB.102.024426)
  • Macroscopic manifestation of domain-wall magnetism and magnetoelectric effect in a Neel-type skyrmion host. Nature Quant. Mat. 5, 44 (2020)
    K. Geirhos, B. Gross, B.G. Szigeti, A. Mehlin, S. Philipp, J.S. White, R. Cubitt, S. Widmann, S. Ghara, P. Lunkenheimer, V. Tsurkan, E. Neuber, D. Ivaneyko, P. Milde, L.M. Eng, A.O. Leonov, S. Bordacs, M. Poggio, I. Kezsmarki
    (Siehe online unter https://doi.org/10.1038/s41535-020-0247-z)
 
 

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