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Accès ouvert déclaré 2026 article

Structural relaxation and domain formation in anisotropically strained La0.7Sr0.3MnO3/LaFeO3 superlattices on DyScO3(101)

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Rattachement africain : no, nl, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Anisotropic strain engineering in epitaxial oxide films provides new opportunities to control the antiferromagnetic and structural properties crucial for advancements of antiferromagnetic spintronics. Here we report on a (La0.7Sr0.3MnO3/LaFeO3)4 superlattice grown on (101)o DyScO3 substrate which imposes significant anisotropic in-plane strain. Reciprocal space mapping reveals selective strain relaxation along the tensile in-plane [010]o axis, while compression along the perpendicular in-plane [[Formula: see text]]o axis remains strained. Scanning precession electron diffraction and higher-order Laue zone analysis show that the relaxation is accommodated by structural domain formation in the LaFeO3 layers, initiating from the second bilayer and propagating out-of-plane. These domains minimise structural defects and correlate with the substrate step edges. X-ray magnetic dichroism measurements reveal bulk-like in-plane antiferromagnetic order with polydomain signature as previously reported. Our findings reveal the presence of structural domains coexisting with antiferromagnetic polydomain states, showing a strain-domain-magnetism relationship that provides insights for applications of strain engineering in spintronics applications.

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 ; titre concordant.

Titre Crossref
Structural relaxation and domain formation in anisotropically strained La0.7Sr0.3MnO3/LaFeO3 superlattices on DyScO3(101)
Date Crossref
13/01/2026
Éditeur
Springer Science and Business Media LLC
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

  • Norwegian University of Science and Technology Department of Materials Science and Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Twente MESA + Institute for Nanotechnology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Lawrence Berkeley National Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Lawerence Berkeley National Laboratory Advanced Light Source pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Department of Materials Science and Engineering — Norwegian University of Science and Technology, MESA + Institute for Nanotechnology — University of Twente et Lawrence Berkeley National Laboratory, avec 1 autre affiliation.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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