การควบคุมไฟฟ้าภาคสนามของพื้นผิวแอนติเฟอร์โร นอกเหนือจากการสังเกตการกําหนดค่าที่เก่าแก่ของโดเมน ferroelectric ที่ขยายพันธุ์ cycloid ถูกล็อคลงบนขั้วเราตอนนี้จัดการกับคําสั่ง ferroelectric ใช้สนามไฟฟ้าโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบภูมิประเทศ antiferromagnetic ตามความต้องการ เราเริ่มใช้ PFM เพื่อวาดโดเมน ferroelectric ขนาดไมครอน (รูปรูป Sup-plementary. 7) โดยอาศัยอํานาจตามสิ่งที่เรียกว่าต่อท้าย field24–26. เราตรวจสอบความแตกต่างของสายพันธุ์ระหว่างการเขียนแบบเทียมและตามการเติบโตของโดเมนลาย (วิธีการและ Fig เสริม 8) จากนั้นจึงทําการแสดงภาพแม่เหล็ก NV บนโดเมนเทียมเหล่านี้เพื่อแสดงพื้นผิวแม่เหล็กที่สอดคล้องกัน (รูปที่ 5 และรูป Supple- mentary Fig. 7) สําหรับรัฐสายพันธุ์ตั้งแต่ -0.35 ถึง +0.50% กลุ่ม ferroelectric เดียวจะสอดคล้องกับไซโคลอิดที่มีเวกเตอร์การขยายพันธุ์เดียว สําหรับภาพยนตร์ BiFeO3 ที่ปลูกบน DyScO3 (−0.35%, Fig. 5a) หรือ TbScO3 (−0.10%, Fig. 5b) ที่กระจายตัวของไซโคลอิดในทิศทางตั้งฉากกับขั้วโลหะ นี้นัยที่ในเครื่องบิน k1 ขยายพันธุ์ยังคงเป็นที่ชื่นชอบการเปลี่ยนจากสองไซคลอยด์บริสุทธิ์เป็นไซคลอยด์เขียนเดียวฉัน. ในโดเมนเดียวระยะเวลาหมุน cycloid จึงปรากฏใกล้ชิดกับที่สังเกตในกลุ่ม BiFeO3 (λbulk = 64 นาโนเมตร ref. 19) แนะนําว่าระยะเวลาไฟฟ้า / เงื่อนไขความยืดหยุ่นมีผลต่อระยะเวลา cycloid ระยะเวลา<br>สําหรับภาพยนตร์ BiFeO3 ที่ปลูกใน GdScO3 (+0.05%, Fig. 5c) , หมุนกระจายตัวในแนวนอน, เช่นที่ 45 องศาจากตัวแปรในเครื่องบินขั้วของโดเมน ferroelectric เดียว. นี้หมายความว่าไซโคลอิดฉันออกของเวกเตอร์การขยายพันธุ์เครื่องบิน (K2, รูปที่ 3a, b) ถูกเลือก, สอดคล้องกับการเปลี่ยนจากสอง cycloid IIs (k1′, k2′) เพื่อไซโคลอิดเดียวฉัน (K2) นอกจากนี้ระยะเวลาที่ชัดเจนของ cycloid 92 ± 3 nm ในโดเมนเดียวเข้ากันได้กับการฉายบนพื้นผิวตัวอย่าง
การแปล กรุณารอสักครู่..
