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dc.contributor.author
Gonzalez Sutter, Jesus Ignacio  
dc.contributor.author
Sarmiento Chavez, Ana Carolina  
dc.contributor.author
Soria, Sergio Raul  
dc.contributor.author
Granada, Mara  
dc.contributor.author
Neñer, Lucas  
dc.contributor.author
Bengió, Silvina  
dc.contributor.author
Granell, Pablo Nicolás  
dc.contributor.author
Golmar, Federico  
dc.contributor.author
Haberkorn, Nestor Fabian  
dc.contributor.author
Leyva, A. G.  
dc.contributor.author
Sirena, Martin  
dc.date.available
2021-07-30T15:56:52Z  
dc.date.issued
2021-04  
dc.identifier.citation
Gonzalez Sutter, Jesus Ignacio; Sarmiento Chavez, Ana Carolina; Soria, Sergio Raul; Granada, Mara; Neñer, Lucas; et al.; Tuning the magneto-electrical properties of multiferroic multilayers through interface strain and disorder; Elsevier Science SA; Journal of Alloys and Compounds; 859; 157820; 4-2021; 1-9  
dc.identifier.issn
0925-8388  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/137458  
dc.description.abstract
Artificially engineered superlattices were designed and fabricated to induce different growth mechanisms and structural characteristics. DC sputtering was used to grow ferromagnetic (La0.8Ba0.2MnO3)/ferroelectric (Ba0.25Sr0.75TiO3 or BaTiO3) superlattices. We systematically modified the thickness of the ferromagnetic layer to analyze dimensional and structural disorder effects on the superlattices with different structural characteristics. The crystalline structure was characterized by X-ray diffraction and transmission electron microscopy. The magnetic and electronic properties were investigated by SQUID magnetometry and resistance measurements. The results show that both strain and structural disorder can significantly affect the physical properties of the systems. Ba0.25Sr0.75TiO3 based superlattices with a low thickness of the ferromagnetic layers (4 nm) present compressive strain that decreases the ferromagnetic transition temperature from 250 K corresponding to the unstressed samples to 230 K. In these samples, the localization energy of the charge carrier through the electron-phonon interaction decreases at low temperatures (∼100 meV). Ba0.25Sr0.75TiO3 based superlattices with thicknesses of the ferromagnetic layers higher than 12 nm present tensile strain that reduces the charge carrier localization energy at low temperatures (∼1 meV), increasing the ferromagnetic transition temperature (Tc∼265 K). Structural defects in BaTiO3 based superlattices have a stronger influence on the magnetic properties than on the transport properties. Nevertheless, disorder blocks the ferromagnetic transition for highly disordered samples (thickness of the ferromagnetic layer < 3 nm). These results help to further understand the role of strain and interface effects in the magnetic and transport properties of manganite based multiferroic systems.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
eng  
dc.publisher
Elsevier Science SA  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
DISORDER  
dc.subject
MAGNETISM  
dc.subject
MANGANITES  
dc.subject
MULTIFERROIC  
dc.subject
SUPERLATTICES  
dc.subject.classification
Física Atómica, Molecular y Química  
dc.subject.classification
Ciencias Físicas  
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS  
dc.title
Tuning the magneto-electrical properties of multiferroic multilayers through interface strain and disorder  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2021-07-29T11:43:08Z  
dc.journal.volume
859  
dc.journal.number
157820  
dc.journal.pagination
1-9  
dc.journal.pais
Países Bajos  
dc.journal.ciudad
Amsterdam  
dc.description.fil
Fil: Gonzalez Sutter, Jesus Ignacio. Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Sarmiento Chavez, Ana Carolina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Soria, Sergio Raul. Comision Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Investigaciones y Aplicaciones no Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche). División Física de Metales; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Granada, Mara. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Neñer, Lucas. Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Bengió, Silvina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Granell, Pablo Nicolás. Instituto Nacional de Tecnología Industrial; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Golmar, Federico. Universidad Nacional de San Martín; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Haberkorn, Nestor Fabian. Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Leyva, A. G.. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia de Área Investigaciones y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia Física (CAC). Departamento de Física de la Materia Condensada; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Sirena, Martin. Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología; Argentina  
dc.journal.title
Journal of Alloys and Compounds  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925838820341840  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.157820