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    Model of two-dimensional electron gas formation at ferroelectric interfaces

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    ModelTwoDimensional.pdf (814.2Kb)
    Identificadores
    URI: https://hdl.handle.net/10902/31638
    DOI: 10.1103/PhysRevB.92.035438
    ISSN: 1098-0121
    ISSN: 1550-235X
    ISSN: 2469-9950
    ISSN: 2469-9969
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    Autoría
    Aguado Puente, Pablo; Bristowe, N.C.; Yin, B.; Shirasawa, R.; Ghosez, Philippe; Littlewood, P.B.; Artacho, Emilio
    Fecha
    2015-07
    Derechos
    © 2015 American Physical Society.
    Publicado en
    Physical review B, 2015, 92(3), 035438
    Editorial
    American Physical Society
    Enlace a la publicación
    http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.92.035438
    Resumen/Abstract
    The formation of a two-dimensional electron gas at oxide interfaces as a consequence of polar discontinuities has generated an enormous amount of activity due to the variety of interesting effects it gives rise to. Here, we study under what circumstances similar processes can also take place underneath ferroelectric thin films. We use a simple Landau model to demonstrate that in the absence of extrinsic screening mechanisms, a monodomain phase can be stabilized in ferroelectric films by means of an electronic reconstruction. Unlike in the LaAlO3/SrTiO3 heterostructure, the emergence with thickness of the free charge at the interface is discontinuous. This prediction is confirmed by performing first-principles simulations of free-standing slabs of PbTiO3. The model is also used to predict the response of the system to an applied electric field, demonstrating that the two-dimensional electron gas can be switched on and off discontinuously and in a nonvolatile fashion. Furthermore, the reversal of the polarization can be used to switch between a two-dimensional electron gas and a two-dimensional hole gas, which should, in principle, have very different transport properties. We discuss the possible formation of polarization domains and how such configuration competes with the spontaneous accumulation of free charge at the interfaces.
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