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Accès ouvert déclaré 2025 article

Synthesis of Intrinsic Magnetic Topological Insulator MnBi2nTe3n+1 Family by Chemical Vapor Transport Method with Feedback Regulation

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract MnBi2nTe3n+1 is a representative family of intrinsic magnetic topological insulators, in which numerous exotic phenomena such as the quantum anomalous Hall effect are expected. The high‐quality crystal growth and magnetism manipulation are the most essential processes. Here a modified chemical vapor transport method using a feedback‐regulated strategy is developed, which provides the closed‐loop control of growth temperature within ± 0.1 °C. Single crystals of MnBi2Te4, MnBi4Te7, and MnBi6Te10 are obtained under different temperature intervals respectively, and show variable tunability on magnetism by finely tuning the growth temperatures. Specifically, the cold‐end temperatures not only vary the strength of antiferromagnetic coupling in MnBi2Te4, but also induce magnetic ground state transitions from antiferromagnetism to ferromagnetism in MnBi4Te7 and MnBi6Te10. In MnBi2Te4 with optimized magnetism, quantized transport with Chern insulator state can be easily replicated. These results provide a systematic picture for the crystal growth and the rich magnetic tunability of MnBi2nTe3n+1 family, providing richer platforms for the related researches combining magnetism and topological physics.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Synthesis of Intrinsic Magnetic Topological Insulator MnBi<sub>2n</sub>Te<sub>3n+1</sub> Family by Chemical Vapor Transport Method with Feedback Regulation
Date Crossref
31/03/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Collaborative Innovation Center of Advanced Microstructures pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Nanjing University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Suzhou Research Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Physics National Laboratory of Solid State Microstructures pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Electronic Science and Engineering Jiangsu Provincial Key Laboratory of Advanced Photonic and Electronic Materials pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Chemistry and Chemical Engineering State Key Laboratory of Coordination Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Atom Manufacturing Institute Nanjing 211806 China pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Suzhou Laboratory Suzhou 215000 China pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Collaborative Innovation Center of Advanced Microstructures, Nanjing University et Suzhou Research Institute, avec 5 autres affiliations.

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