• Mi UCrea
    Ver ítem 
    •   UCrea
    • UCrea Investigación
    • Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada
    • D29 Proyectos de Investigación
    • Ver ítem
    •   UCrea
    • UCrea Investigación
    • Departamento de Ciencias de la Tierra y Física de la Materia Condensada
    • D29 Proyectos de Investigación
    • Ver ítem
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Spontaneous outcropping of self-assembled insulating nanodots in solution-derived metallic ferromagnetic La₀.₇.Sr₀.₃Mno₃ films

    Ver/Abrir
    SpontaneousOutcroppi ... (818.2Kb)
    Identificadores
    URI: https://hdl.handle.net/10902/34998
    DOI: 10.1002/adfm.200900095
    ISSN: 1616-3028
    ISSN: 1616-301X
    Compartir
    RefworksMendeleyBibtexBase
    Estadísticas
    Ver Estadísticas
    Google Scholar
    Registro completo
    Mostrar el registro completo DC
    Autoría
    Moreno Sierra, CésarAutoridad Unican; Abellán, Patricia; Hassini, Awatef; Ruyter, Antoine; Pérez del Pino, Angel; Sandiumenge, Felip; Casanove, Marie-Jose; Santiso, José; Puig, Teresa; Obradors, Xavier
    Fecha
    2009
    Derechos
    Alojado según Resolución CNEAI 9/12/24 (ANECA) © 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
    Publicado en
    Advanced Functional Materials, 2009, 19(13), 2139-2146
    Editorial
    Wiley-VCH GmbH
    Enlace a la publicación
    https://doi.org/10.1002/adfm.200900095
    Resumen/Abstract
    A new mechanism is proposed for the generation of self-assembled nanodots at the surface of a film based on spontaneous outcropping of the secondary phase of a nanocomposite epitaxial film. Epitaxial self-assembled Sr–La oxide insulating nanodots are formed through this mechanism at the surface of an epitaxial metallic ferromagnetic La₀.₇Sr₀.₃MnO₃ (LSMO) film grown on SrTiO₃ from chemical solutions. TEM analysis reveals that, underneath the La–Sr oxide (LSO) nanodots, the film switches from the compressive out-ofplane stress component to a tensile one. It is shown that the size and concentration of the nanodots can be tuned by means of growth kinetics and through modification of the La excess in the precursor chemical solution. The driving force for the nanodot formation can be attributed to a cooperative effect involving the minimization of the elastic strain energy and a thermodynamic instability of the LSMO phase against the formation of a Ruddelsden–Popper phase Sr₃Mn₄O₇ embedded in the film, and LSO surface nanodots. The mechanism can be described as a generalization of the classical Stranski–Krastanov growth mode involving phase separation. LSO islands induce an isotropic strain to the LSMO film underneath the island which decreases the magnetoelastic contribution to the magnetic anisotropy.
    Colecciones a las que pertenece
    • D29 Artículos [332]
    • D29 Proyectos de Investigación [257]

    UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

    Repositorio realizado por la Biblioteca Universitaria utilizando DSpace software
    Contacto | Sugerencias
    Metadatos sujetos a:licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 España
     

     

    Listar

    Todo UCreaComunidades y coleccionesFecha de publicaciónAutoresTítulosTemasEsta colecciónFecha de publicaciónAutoresTítulosTemas

    Mi cuenta

    AccederRegistrar

    Estadísticas

    Ver Estadísticas
    Sobre UCrea
    Qué es UcreaGuía de autoarchivoArchivar tesisAcceso abiertoGuía de derechos de autorPolítica institucional
    Piensa en abierto
    Piensa en abierto
    Compartir

    UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

    Repositorio realizado por la Biblioteca Universitaria utilizando DSpace software
    Contacto | Sugerencias
    Metadatos sujetos a:licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 España