在微不足道的旋转大厅材料中增强z旋转生成,用于可扩展,节能,无场,完整的旋转轨道扭矩切换应用程序
Qianbiao Liu1, Lijun Zhu1,2
1State Key Laboratory of Semiconductor Physics and Chip Technologies, Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing, 100083, China.
研究人员使用新型PtTi合金开发了一种增强的旋转轨道扭矩装置,实现高效,低功率的磁切换. 这一突破为下一代内存技术提供了可扩展的解决方案.
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:
- 旋转轨道扭矩 (SOT) 设备对于先进的内存至关重要,但在可扩展性,能源效率和无现场操作方面面临挑战.
- 在垂直磁化的设备中实现完全和确定性的切换仍然是一个重大障碍.
研究的目的:
- 为了增强旋转厅金属/FeCoB设备中的z旋转生成.
- 为垂直磁化设备开发可扩展,节能,无电场的开关技术.
主要方法:
- 将旋转霍尔金属Pt与Ti合金,以创建Pt75Ti25.
- 实施电不对称工程.
- 制造和表征Pt75Ti25/FeCoB异构结构. 制造和表征Pt75Ti25/FeCoB异构结构.
主要成果:
- 与传统的Pt/FeCoB相比,z旋转生成 (6x) 和y旋转扭矩 (3x) 的巨大增强.
- 记录FeCoB设备的低功率,确定性切换,具有高垂直磁异性和强制性.
- Pt75Ti25/FeCoB具有较低的电阻,晶圆尺度均性和高热稳定性 (>400°C).
结论:
- Pt75Ti25/FeCoB异构结构是克服SOT切换技术局限性的一个非常有前途的候选者.
- 本书提出了开发高性能z-spin电流发生器的通用策略.
- 这些发现鼓励进一步探索合金旋转厅材料中的异国情调旋流.
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