SD
S. Dhesi
Author with expertise in Magnetic Skyrmions and Spintronics
Achievements
Cited Author
Open Access Advocate
Key Stats
Upvotes received:
0
Publications:
8
(75% Open Access)
Cited by:
3,381
h-index:
44
/
i10-index:
148
Reputation
Biology
< 1%
Chemistry
< 1%
Economics
< 1%
Show more
How is this calculated?
Publications
0

Catalyst‐Free Efficient Growth, Orientation and Biosensing Properties of Multilayer Graphene Nanoflake Films with Sharp Edge Planes

Nai Shang et al.Oct 17, 2008
Abstract We report a novel microwave plasma enhanced chemical vapor deposition strategy for the efficient synthesis of multilayer graphene nanoflake films (MGNFs) on Si substrates. The constituent graphene nanoflakes have a highly graphitized knife‐edge structure with a 2–3 nm thick sharp edge and show a preferred vertical orientation with respect to the Si substrate as established by near‐edge X‐ray absorption fine structure spectroscopy. The growth rate is approximately 1.6 µm min −1 , which is 10 times faster than the previously reported best value. The MGNFs are shown to demonstrate fast electron‐transfer (ET) kinetics for the Fe(CN) 6 3−/4− redox system and excellent electrocatalytic activity for simultaneously determining dopamine (DA), ascorbic acid (AA) and uric acid (UA). Their biosensing DA performance in the presence of common interfering agents AA and UA is superior to other bare solid‐state electrodes and is comparable only to that of edge plane pyrolytic graphite. Our work here, establishes that the abundance of graphitic edge planes/defects are essentially responsible for the fast ET kinetics, active electrocatalytic and biosensing properties. This novel edge‐plane‐based electrochemical platform with the high surface area and electrocatalytic activity offers great promise for creating a revolutionary new class of nanostructured electrodes for biosensing, biofuel cells and energy‐conversion applications.
0
Paper
Citation794
0
Save
0

Engineering exchange bias at the interface of self-polarized ultrathin ferroelectric BaTiO3 and ferromagnetic La0.67

Tuhin Maity et al.Nov 13, 2024
We investigate the emergence and optimization of conventional exchange bias (EB) in ultrathin (<10 nm) ferroelectric (FE) BaTiO3 (BTO)/ferromagnetic (FM) La0.67Sr0.33MnO3 (LSMO) epitaxial bilayers without an antiferromagnetic (AFM) material. The EB originates from the electronic orbital reconstruction at the FE-FM interface due to the ferroelectric polarization. We achieve maximum EB of approximately 42 Oe with single-domain polarization in nine-unit-cell-thick BTO, setting the BTO thickness above the critical threshold for ferroelectricity yet below the thickness of strain relaxation and multidomain breakdown. Furthermore, the LSMO layer needs to be thick enough to sustain both the FM layer and polarization-induced AFM spin configuration at the LSMO/BTO interface, yet as thin as possible to enable the EB loop shift. The temperature, training, field, and thickness dependence of the EB confirm that the LSMO/BTO interface exhibits conventional EB despite its unconventional origin. Using x-ray magnetic circular dichroism, scanning transmission electron microscopy, and density-functional-theory calculations, we confirm that the macroscopic EB effect originates from the interfacial AFM spin configuration in LSMO driven by FE-induced -orbital modifications in interfacial Mn ions. Thus, we engineer strong interfacial EB coupling in artificial multiferroics without a conventional AFM material by controlling FE polarization, highlighting the potential for advanced spintronic applications. Published by the American Physical Society 2024