完全无磁场的旋转轨道扭矩切换是由反磁RuO2中旋转分裂效应引起的
Zhuoyi Li1,2,3, Zhe Zhang1,2,3, Yuzhe Chen1,2,3
1National Key Laboratory of Spintronics, Nanjing University, Suzhou, 215163, China.
研究人员使用RuO2和Co/Pt层实现了100%的无场旋转轨道扭矩切换. 这种变磁材料可以在没有外部磁场的情况下进行强大的切换,从而推进了自旋电子学.
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:
- 反磁性结合了铁磁性和反铁磁性属性.
- "Spintronics"提供了先进的电子功能.
- 无电场切换对于节能设备至关重要.
研究的目的:
- 为了演示无场旋转轨道扭矩 (SOT) 切换.
- 为了研究RuO2在产生自旋电流中的作用.
- 探索变磁回旋分裂效应 (ASSE) 进行增强的SOT.
主要方法:
- 制造RuO2 101)/[Co/Pt]2/Ta的异构结构. 制造RuO2 101)/[Co/Pt]2/Ta的异构结构.
- 对旋转电流和SOT切换进行实验测量.
- 分析旋转偏振和扭矩产生机制.
主要成果:
- 在异构结构中实现了100%的无场SOT切换.
- 在[100]轴上确定了z-极化自旋电流.
- 证明了最大化的旋转电流产生与当前沿 [010] 由于ASSE在RuO2.2.
- 观察到稳定的SOT开关,可以抵抗外部磁场.
结论:
- RuO2是一种强大的自旋电流发生器.
- 变磁材料可以实现高效的无磁场SOT切换.
- 这项工作为具有增强性能的先进自旋电子设备铺平了道路.
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