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Speed limit of the insulator–metal transition in magnetite

de Jong, S. ; Kukreja, R. ; Trabant, C. ; Pontius, N. ; Chang, C. F. ; Kachel, T. ; Beye, M. ; Sorgenfrei, F. ; Back, C. H. ; Bräuer, B. ; Schlotter, W. F. ; Turner, J. J. ; Krupin, O. ; Doehler, M. ; Zhu, D. ; Hossain, M. A. ; Scherz, A. O. ; Fausti, D. ; Novelli, F. ; Esposito, M. ; Lee, W. S. ; Chuang, Y. D. ; Lu, D. H. ; Moore, R. G. ; Yi, M. ; Trigo, M. ; Kirchmann, P. ; Pathey, L. ; Golden, M. S. ; Buchholz, M. ; Metcalf, P. ; Parmigiani, F. ; Wurth, W. ; Föhlisch, A. ; Schüßler-Langeheine, C. ; Dürr, H. A.



Zusammenfassung

As the oldest known magnetic material, magnetite (Fe3O4) has fascinated mankind for millennia. As the first oxide in which a relationship between electrical conductivity and fluctuating/localized electronic order was shown(1), magnetite represents a model system for understanding correlated oxides in general. Nevertheless, the exact mechanism of the insulator-metal, or Verwey, transition has long ...

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