厚度依赖于动态旋转注入,由CoFeB/Pt双层中的热效应驱动
Sora Obinata1, Troy Dion2, Riku Iimori2
1Center for Spintronics Research Network, Graduate School of Engineering Science, Osaka University, 1-3 Machikaneyama, Toyonaka, Osaka, 560-8531, Japan. obinata.sora.es@osaka-u.ac.jp.
在CoFeB/Pt薄膜中的动态旋转注入涉及旋转和热效应. 在这些双层中,自旋西贝克效应 (SSE) 的贡献大于自旋依赖的西贝克效应 (SdSE).
科学领域:
- 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
- 这就是Spintronics.
背景情况:
- 铁磁金属 (FM) /非磁性金属 (NM) 双层中的动态旋转注入通常通过在接口上的旋转送来解释.
- 热效应,包括由铁磁共振 (FMR) 加热驱动的自旋 (依赖) 赛贝克效应 (S(d) SE),也被认为是贡献者,特别是在远离接口的FM层内.
研究的目的:
- 为了研究CoFeB/Pt双层薄膜中动态旋转注入的详细机制.
- 通过隔离贡献来准确评估CoFeB厚度对反旋转霍尔电压的依赖.
- 区分和量化CoFeB/Pt双层中自旋西贝克效应 (SSE) 和自旋依赖的西贝克效应 (SdSE) 的作用.
主要方法:
- 制造具有不同厚度的CoFeB/Pt双层薄膜.
- 测量反旋转的霍尔电压.
- 从单个CoFeB层中减去信号以隔离双层接口效应.
- 对扩散特性进行分析,以分离SSE和SdSE贡献.
主要成果:
- 动态旋转注入和FMR加热效应显著依赖于CoFeB层厚度.
- 发现自旋西贝克效应 (SSE) 的贡献在研究的CoFeB/Pt双层膜中大于自旋依赖的西贝克效应 (SdSE).
- 通过考虑单层信号,可以准确评估厚度依赖的反旋转霍尔电压.
结论:
- 旋转和热效应都促进了CoFeB/Pt双层中的动态旋转注入.
- 旋转西贝克效应在这些特定的双层结构中产生旋转电流方面,比旋转依赖的西贝克效应发挥更为主导作用.
- 了解这些贡献对于优化利用自旋电流生成和检测的自旋电子设备至关重要.
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