通过旋转交换产生外平面极化自旋电流
Binoy K Hazra1, Banabir Pal1, Jae-Chun Jeon1
1Max Planck Institute of Microstructure Physics, Weinberg 2, 06120, Halle (Saale), Germany.
研究人员在像Mn3Sn这样的奇拉抗铁磁体中产生了自旋电流. 他们发现了不同的内平面和外平面旋转极化,这对于旋转电子学在磁性状态操纵中的应用至关重要.
科学领域:
- 这就是Spintronics.
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 旋转电子利用旋转电流进行磁性状态操纵.
- 状反铁磁铁具有独特的特性,磁化程度可以忽略不计.
- 了解这些材料中旋转电流的产生是关键.
研究的目的:
- 研究在奇拉抗铁磁Mn3Sn薄膜中旋转电流的产生.
- 对平面内和平面外自旋两极分化的不同贡献.
- 探索反铁磁结构和接口的作用.
主要方法:
- 3Sn和永久合金的长轴薄膜生长.
- 取决于温度的旋转扭矩铁磁共振 (ST-FMR).
- 用各种非磁性金属接口进行比较研究.
主要成果:
- 在Mn3Sn/permalloy异构结构中观察到的强大的旋转电流生成.
- 在平面内旋转极化源于Mn3Sn的性反铁磁结构.
- 外平面旋转极化是由Mn3Sn/金属接口散射 (旋转交换) 引起的.
结论:
- 在Mn3Sn中,的反铁磁顺序驱动了平面内旋转电流.
- 接口效应,而不是反铁磁,产生异平面旋转电流.
- 在接口上的旋转交换是外平面旋转电流的一般机制.
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