Comptes Rendus
Domains and domain walls in multiferroics
[Domaines et parois de domaines dans les multiferroïques]
Comptes Rendus. Physique, Volume 16 (2015) no. 2, pp. 227-240.

Les multiferroïques rassemblent les solides qui permettent la cohabitation de plusieurs ordres ferroïques tels que la ferroélectricité, le ferromagnétisme (ou l'antiferromagnétisme), la ferroélasticité ou la ferrotoroïdicité. Parmi ces ordres, le couple ferroélectrique/ferromagnétique est celui qui permet d'envisager le plus directement la réalisation de dispositifs originaux dans lesquels, par exemple, l'aimantation peut être renversée par l'application d'un champ électrique, par simple application d'une tension et avec un faible coût énergétique. La manipulation d'un ordre par un autre doit opérer par nucléation et croissance de domaines nécessairement couplés. Cette revue introduit les mécanismes gouvernant la formation de ces domaines et les techniques les plus récentes pour leur observation à l'échelle microscopique, donnant ainsi accès aux morphologies les plus typiques de domaines multiferroïques. Quelques exemples parmi les plus significatifs permettront d'illustrer les propriétés spécifiques liées aux parois de ces domaines, ainsi que la façon dont ces parois peuvent être manipulées les unes par l'intermédiaire des autres grâce à différents types de couplage magnétoélectrique.

Multiferroics are gathering solid-state matter in which several types of orders are simultaneously allowed, as ferroelectricity, ferromagnetism (or antiferromagnetism), ferroelasticity, or ferrotoroidicity. Among all, the ferroelectric/ferromagnetic couple is the most intensively studied because of potential applications in novel low-power magnetoelectric devices. Switching of one order thanks to the other necessarily proceeds via the nucleation and growth of coupled domains. This review is an introduction to the basics of ferroelectric/ferromagnetic domain formation and to the recent microscopy techniques devoted to domains imaging, providing new insights into the archetypal multiferroic domain morphologies. Some relevant examples are also given to illustrate some of the unexpected properties of domain walls, as well as the way these domain walls can be manipulated altogether thanks to various types of magnetoelectric coupling.

Publié le :
DOI : 10.1016/j.crhy.2015.01.013
Keywords: Multiferroics, Ferroelectricity, Ferromagnetism, Domains, Domain walls, Magnetoelectric coupling
Mot clés : Multiferroïques, Ferroélectricité, Ferromagnétisme, Domaines, Parois de domaine, Couplage magnétoélectrique
Sylvia Matzen 1 ; Stéphane Fusil 2

1 Institut d'électronique fondamentale, Bat. 220, Université Paris-Sud, UMR 8622, CNRS, 91405 Orsay, France
2 Unité mixte de physique CNRS/Thales, campus de l'École polytechnique, 1, avenue Augustin-Fresnel, 91767 Palaiseau, France
@article{CRPHYS_2015__16_2_227_0,
     author = {Sylvia Matzen and St\'ephane Fusil},
     title = {Domains and domain walls in multiferroics},
     journal = {Comptes Rendus. Physique},
     pages = {227--240},
     publisher = {Elsevier},
     volume = {16},
     number = {2},
     year = {2015},
     doi = {10.1016/j.crhy.2015.01.013},
     language = {en},
}
TY  - JOUR
AU  - Sylvia Matzen
AU  - Stéphane Fusil
TI  - Domains and domain walls in multiferroics
JO  - Comptes Rendus. Physique
PY  - 2015
SP  - 227
EP  - 240
VL  - 16
IS  - 2
PB  - Elsevier
DO  - 10.1016/j.crhy.2015.01.013
LA  - en
ID  - CRPHYS_2015__16_2_227_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Sylvia Matzen
%A Stéphane Fusil
%T Domains and domain walls in multiferroics
%J Comptes Rendus. Physique
%D 2015
%P 227-240
%V 16
%N 2
%I Elsevier
%R 10.1016/j.crhy.2015.01.013
%G en
%F CRPHYS_2015__16_2_227_0
Sylvia Matzen; Stéphane Fusil. Domains and domain walls in multiferroics. Comptes Rendus. Physique, Volume 16 (2015) no. 2, pp. 227-240. doi : 10.1016/j.crhy.2015.01.013. https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/physique/articles/10.1016/j.crhy.2015.01.013/

[1] S. Parkin; M. Hayashi; L. Thomas Science, 320 (2008), p. 190

[2] A. Chanthbouala et al. Nat. Phys., 7 (2011), p. 626

[3] A. Chanthbouala et al. Nat. Mater., 11 (2012), p. 860

[4] J. Seidel et al. Nat. Mater., 8 (2009), p. 229

[5] Q. He et al. Phys. Rev. Lett., 108 (2012), p. 067203

[6] J. Seidel et al. Phys. Rev. Lett., 107 (2011), p. 126805

[7] C. Kittel Phys. Rev. B, 70 (1946), p. 965

[8] A.L. Roitburd Phys. Status Solidi A, 37 (1976), p. 329

[9] W. Pompe et al. J. Appl. Phys., 74 (1993), p. 6012

[10] J.S. Speck; W. Pompe J. Appl. Phys., 76 (1994), p. 466

[11] N.A. Pertsev; A.G. Zembilgotov J. Appl. Phys., 78 (1995), p. 6170

[12] M. Daraktchiev et al. Ferroelectrics, 375 (2008), p. 122

[13] E. Chu et al. Adv. Mater., 18 (2006), p. 2307

[14] L.W. Martin et al. Nano Lett., 8 (2008), p. 2050

[15] E. Chu et al. Nano Lett., 9 (2009), p. 1726

[16] E. Chen et al. Appl. Phys. Lett., 104 (2014), p. 182908

[17] E. Chu et al. Adv. Mater., 19 (2007), p. 2662

[18] G. Catalan et al. Rev. Mod. Phys., 84 (2012), p. 119

[19] G. Catalan et al. J. Phys. Condens. Matter, 19 (2007), p. 022201

[20] G. Catalan et al. J. Phys. Condens. Matter, 19 (2007), p. 132201

[21] G. Catalan et al. J. Mater. Sci., 44 (2009), p. 5307

[22] G. Catalan; J.F. Scott Adv. Mater., 21 (2009), p. 2463

[23] J.F. Scott J. Phys. Condens. Matter, 18 (2006), p. R361

[24] A. Schilling et al. Phys. Rev. B, 74 (2006), p. 024115

[25] A. Schilling et al. Nano Lett., 9 (2009), p. 3359

[26] G. Catalan et al. Phys. Rev. Lett., 100 (2008), p. 027602

[27] T.H.E. Lahtinen et al. Adv. Mater., 23 (2011), p. 3187

[28] T.H.E. Lahtinen et al. Appl. Phys. Lett., 102 (2013), p. 112406

[29] C.A.F. Vaz J. Phys. Condens. Matter, 24 (2012), p. 333201

[30] M. Trassin et al. Phys. Rev. B, 87 (2013), p. 134426

[31] M.R. Scheinfein Rev. Sci. Instrum., 61 (1990), p. 2501

[32] T. Zhao et al. Nat. Mater., 5 (2006), p. 823

[33] A. Tagantsev et al. Domains in Ferroic Crystals and Thin Films, Springer, New York, 2010

[34] H. Fu et al. Phys. Rev. Lett., 91 (2003), p. 257601

[35] I. Naumov et al. Nature, 432 (2004), p. 737

[36] I. Kornev et al. Phys. Rev. Lett., 93 (2004), p. 196104

[37] I. Ponomareva et al. Phys. Rev. B, 72 (2005), p. 214118

[38] S. Prosandeev et al. Phys. Rev. Lett., 96 (2006), p. 237601

[39] S. Prosandeev et al. Phys. Rev. B, 75 (2007), p. 094102

[40] S. Prosandeev et al. J. Phys. Condens. Matter, 20 (2008), p. 193201

[41] J.M. Gregg Ferroelectrics, 433 (2012), p. 74

[42] L.J. McGilly et al. Nano Lett., 10 (2010), p. 4200

[43] L.J. McGilly et al. Appl. Phys. Lett., 98 (2011), p. 132902

[44] R.G.P. McQuaid et al. Nat. Commun., 2 (2011), p. 404

[45] L.J. McGilly; J.M. Gregg Nano Lett., 11 (2011), p. 4490

[46] L.-W. Chang et al. Nano Lett., 13 (2013), p. 2553

[47] A. Gruverman et al. J. Phys. Condens. Matter, 20 (2008), p. 342201

[48] B.J. Rodriguez et al. Nano Lett., 9 (2009), p. 1127

[49] Y. Ivry et al. Phys. Rev. Lett., 104 (2010), p. 207602

[50] C.-L. Jia et al. Science, 331 (2011), p. 1420

[51] C.T. Nelson et al. Nano Lett., 11 (2011), p. 828

[52] Y. Qi et al. J. Appl. Phys., 111 (2012), p. 104117

[53] A. Berger et al. Phys. Rev. B, 85 (2012), p. 064104

[54] C.J. Fennie; K.M. Rabe Phys. Rev. B, 72 (2005), p. 100103(R)

[55] B.B. Van Aken et al. Nat. Mater., 3 (2004), p. 164

[56] M. Fiebig et al. Nature, 419 (2002), p. 818

[57] T. Lottermoser et al. Nature, 430 (2004), p. 541

[58] S. Artyukhin et al. Nat. Mater., 13 (2014), p. 42

[59] T. Jungk et al. Appl. Phys. Lett., 97 (2010), p. 012904

[60] T. Choi et al. Nat. Mater., 9 (2010), p. 253

[61] Q. Zhang et al. Sci. Rep., 3 (2013), p. 2741

[62] E.B. Lochocki et al. Appl. Phys. Lett., 99 (2011), p. 232901

[63] Y. Geng et al. Nano Lett., 12 (2012), p. 6055

[64] Y. Geng et al. Nat. Mater., 13 (2014), p. 163

[65] J. Li et al. Phys. Rev. B, 87 (2013), p. 094106

[66] S.C. Chae et al. Phys. Rev. Lett., 108 (2012), p. 167603

[67] Y. Kumagai; N.A. Spaldin Nat. Commun., 4 (2013), p. 1540

[68] X. Wang et al. Phys. Rev. Lett., 112 (2014), p. 247601

[69] R.K. Vasudevan et al. Adv. Funct. Mater., 23 (2013), p. 2592

[70] J. Privratska; V. Janovec Ferroelectrics, 222 (1999), p. 23

[71] A. Lubk et al. Phys. Rev. B, 80 (2009), p. 104110

[72] J. Seidel et al. Phys. Rev. Lett., 105 (2010), p. 197603

[73] P. Maksymovych et al. Nano Lett., 11 (2011), p. 1906

[74] P. Maksymovych et al. Nano Lett., 12 (2012), p. 209

[75] S. Farokhipoor; B. Noheda Phys. Rev. Lett., 107 (2011), p. 127601

[76] S. Farokhipoor; B. Noheda J. Appl. Phys., 112 (2012), p. 052003

[77] N. Balke et al. Nat. Phys., 8 (2012), p. 81

[78] M. Schröder et al. Adv. Funct. Mater., 22 (2012), p. 3936

[79] R. Palai et al. Phys. Rev. B, 77 (2008), p. 014110

[80] I. Stolichnov et al. Appl. Phys. Lett., 104 (2014), p. 132902

[81] J. Guyonnet et al. Adv. Mater., 23 (2011), p. 5377

[82] T. Sluka et al. Nat. Commun., 4 (2013), p. 1808

[83] W. Wu et al. Phys. Rev. Lett., 108 (2012), p. 077203

[84] D. Meier et al. Nat. Mater., 11 (2012), p. 284

[85] M. Daraktchiev; G. Catalan; J.F. Scott Phys. Rev. B, 81 (2010), p. 224118

[86] J.X. Zhang et al. Nanoscale, 4 (2012), p. 6196

[87] Y. Tokura; S. Seki Adv. Mater., 22 (2010), p. 1554

[88] Y. Tokunaga et al. Phys. Rev. Lett., 112 (2014), p. 037203

[89] K.F. Wang; J.-M. Liu; Z.F. Ren Adv. Phys., 58 (2009), p. 321

[90] W. Wang et al. Phys. Rev. Lett., 110 (2013), p. 237601

[91] N. Balke et al. Nat. Nanotechnol., 4 (2009), p. 868

[92] R.K. Vasudevan et al. ACS Nano, 5 (2011), p. 879

[93] R.K. Vasudevan et al. Nat. Commun., 5 (2014), p. 4971

[94] S. Matzen et al. Nat. Commun., 5 (2014), p. 4415

[95] M.Y. Gureev; A.K. Tagantsev; N. Setter Phys. Rev. B, 83 (2011), p. 184104

[96] E.A. Eliseev et al. Phys. Rev. B, 83 (2011), p. 235313

[97] R.K. Vasudevan et al. Nano Lett., 12 (2012), p. 5524

[98] M.-G. Han et al. Adv. Mater., 25 (2013), p. 2415

[99] D. Lebeugle et al. Phys. Rev. Lett., 100 (2008), p. 227602

[100] J.T. Heron et al. Phys. Rev. Lett., 107 (2011), p. 217202

[101] S. Seki et al. Science, 336 (2012), p. 198

[102] D.M. Evans et al. Nat. Commun., 4 (2013), p. 1534

[103] J. Schiemer et al. Adv. Funct. Mater., 24 (2014), p. 2993

[104] H. Béa et al. Phys. Rev. Lett., 100 (2008), p. 017204

[105] J. Allibe et al. Nano Lett., 12 (2012), p. 1141

[106] V. Laukhin et al. Phys. Rev. Lett., 97 (2006), p. 227201

[107] J.W. Wang et al. Appl. Phys. Lett., 102 (2013), p. 102906

[108] V. Skumryev et al. Phys. Rev. Lett., 106 (2011), p. 057206

[109] Y.-H. Chu et al. Nat. Mater., 7 (2008), p. 47

[110] L. You et al. Phys. Rev. B, 88 (2013), p. 184426

[111] T.H.E. Lahtinen; K.J.A. Franke; S. van Dijken Sci. Rep., 2 (2012), p. 258

[112] J.J. Wang et al. Sci. Rep., 4 (2014), p. 4553

Cité par Sources :

Commentaires - Politique


Ces articles pourraient vous intéresser

Artificial multiferroic heterostructures for an electric control of magnetic properties

Vincent Garcia; Manuel Bibes; Agnès Barthélémy

C. R. Phys (2015)


Novel magneto-electric multiferroics from first-principles calculations

Julien Varignon; Nicholas C. Bristowe; Éric Bousquet; ...

C. R. Phys (2015)


Multiferroic RMnO3 thin films

Josep Fontcuberta

C. R. Phys (2015)