在喷雾沉积的双膜中,巨大的旋转轨道扭矩
Sumin Kim1, Hyun-Woo Lee2,3, Gyung-Min Choi1,4
1Department of Energy Science, Sungkyunkwan University, Suwon, 16419, South Korea.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|September 7, 2023
概括
比斯 (Bi) 通过光学测量的旋转轨道扭矩证明了高效的电荷到旋转转换. 这项研究验证了一种巨大的阻尼式扭矩效率,解决了以前在基于斯木的旋转电子学中的争议.
科学领域:
- 这就是Spintronics.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
背景情况:
- (Bi) 呈现出强大的旋转轨道合,使其成为充电到旋转转换的理想选择.
- 之前的电探测方法在斯木的转换效率方面产生了有争议的结果.
研究的目的:
- 在Bi/CoFeB双层中光学检测旋转轨道扭矩.
- 为了准确地确定斯木的电荷转旋转换效率.
- 为了研究这个系统中旋转轨道扭矩背后的机制.
主要方法:
- 制造具有特定晶体学方向的多晶Bi/CoFeB双层.
- 光学检测旋转轨道扭矩,以区分它与欧斯特德场.
- 缓冲式和场式扭矩效率的量化.
主要成果:
- 实现了0.5的巨大的减压式扭矩效率,证实了斯木的高效电荷到旋转转换.
- 此外,还证明了 -0.1 的场状扭矩效率.
- 结果表明,来自大量旋转霍尔效应和接口拉什巴-埃德尔斯坦效应的贡献.
结论:
- 光学检测提供了Bi/CoFeB双层中旋转轨道扭矩的准确测量.
- 石是一种高效的材料,用于电荷到自旋转换.
- 大量和接口效应都在观察到的旋转轨道扭矩现象中起作用.
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