ABSTRAK_Abdan Hakim [13321060]
Terbatas  Rina Kania
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Rina Kania
» Gedung UPT Perpustakaan
COVER
Terbatas  Rina Kania
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Rina Kania
» Gedung UPT Perpustakaan
BAB I
Terbatas  Rina Kania
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Rina Kania
» Gedung UPT Perpustakaan
Bab II
Terbatas  Rina Kania
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Rina Kania
» Gedung UPT Perpustakaan
Bab III
Terbatas  Rina Kania
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Rina Kania
» Gedung UPT Perpustakaan
BAB IV
Terbatas  Rina Kania
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Rina Kania
» Gedung UPT Perpustakaan
BAB V
Terbatas  Rina Kania
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Rina Kania
» Gedung UPT Perpustakaan
DAFTAR PUSTAKA
Terbatas  Rina Kania
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Rina Kania
» Gedung UPT Perpustakaan
LAMPIRAN
Terbatas  Rina Kania
» Gedung UPT Perpustakaan
Terbatas  Rina Kania
» Gedung UPT Perpustakaan
Material magnetik dua dimensi (2D) telah menarik minat yang semakin besar berkat
sifat-sifatnya yang unik dan potensinya untuk aplikasi spintronics generasi terbaru seperti
Thermally Assisted Switching Magnetic Random Access Memory (TAS-MRAM). Namun,
kelangkaan sistem yang menunjukkan magnetisme pada temperatur ruangan bersama
dengan anisotropi magnetik tegak lurus (PMA) yang kuat telah membatasi penerapan
praktisnya ke dalam perangkat fungsional. Dalam penelitian ini, tinjauan sifat magnetik,
struktur elektronik, dan performa spin caloritronics dari material van der Waals (vdW)
Fe3GaTe2 (FGaT) yang memiliki temperatur Curie di atas temperatur ruangan (? 380 K)
akan dilakukan. Metode komputasi yang memanfaatkan teori fungsional kerapatan (DFT)
yang dikombinasikan dengan pendekatan teori transport Boltzmann akan digunakan. Hasil
simulasi komputasional menunjukkan bahwa FGaT menunjukkan PMA dengan konstanta
anisotropi sebesar 6,81 × 105 J/m3, bersama dengan konstanta exchange interaction sebesar
1,47 × 10?12 J/m. Pada tinjauan performa spin caloritronics, terdapat kemunculan efek
spin Seebeck (SSE), yang ditandai oleh polarisasi spin yang signifikan di sekitar tingkat
Fermi dan peningkatan koefisien spin Seebeck seiring dengan meningkatnya temperatur.
Penemuan ini menunjukkan bahwa FGaT mempertahankan struktur elektronik dan tatanan
magnetik pada temperatur ruangan, yang mengindikasikan potensinya sebagai material
fungsional untuk aplikasi spintronics generasi terbaru, terutama dalam pengembangan
TAS-MRAM.
Perpustakaan Digital ITB