在Mn3Sn/W双轴器中通过接口工程切换磁束八极的全旋转轨道扭矩
Siha Lee1, Eunji Im1, Subin Im2,3,4
1Department of Physics, University of Ulsan, Ulsan 44610, Republic of Korea.
控制喷Mn3Sn薄膜中的 (Mn) 缺乏,可以提高旋转轨道扭矩切换效率,达到100%. 这一突破优化了通过改善晶体性和界面条件来优化反铁磁性内存设备.
科学领域:
- 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
- 这就是Spintronics.
背景情况:
- 非线性反铁磁 (AFM) Mn3Sn对快速,高能效的磁性记忆有希望.
- 在Mn3Sn中磁性八极体的电流诱导切换是设备开发的关键.
- 喷射的Mn3Sn薄膜由于缺陷而显示有限的切换速率 (ξ) 约为40%.
研究的目的:
- 研究 (Mn) 缺乏对喷射Mn3Sn.中旋转轨道扭矩 (SOT) 切换的影响.
- 在W/Mn3Sn双层中优化SOT切换效率.
- 开发用于增强基于Mn3Sn的磁性存储器设备的方法.
主要方法:
- 使用联合喷射来控制Mn3Sn薄膜中的Mn成分.
- 制造的W/Mn3Sn双层用于SOT切换实验.
- 分析了薄膜结构,相位纯度和界面特性.
主要成果:
- 控制的Mn成分消除了二次相,并稳定了Mn3Sn相.
- 同喷射在W/Mn3Sn双层中自然优化了接口条件.
- 实现了磁束八极的100%切换,这与之前的喷射膜相比是一个显著的改进.
结论:
- 缺乏是影响Mn3Sn. SOT切换效率的关键因素.
- 协同喷射提供了一种可行的方法,以获得高质量的Mn3Sn薄膜,并具有卓越的SOT切换.
- 这项工作为高效的基于Mn3Sn的自旋电子设备铺平了道路.
更多相关视频
07:42Optimizing Magnetic Force Microscopy Resolution and Sensitivity to Visualize Nanoscale Magnetic Domains
Published on: July 20, 2022
09:06Visualizing Uniaxial-strain Manipulation of Antiferromagnetic Domains in Fe1+YTe Using a Spin-polarized Scanning Tunneling Microscope
Published on: March 24, 2019
相关概念视频
Valence Bond Theory
Atomic Nuclei: Nuclear Spin State Overview
Spin–Spin Coupling Constant: Overview
Qualitatively, any spin plus-half nucleus polarizes the spins of its electrons to the minus-half state. Consequently, the paired electron in the hydrogen–carbon bond must...
Spin–Spin Coupling: Two-Bond Coupling (Geminal Coupling)
The central atom need not be NMR-active because its electrons are affected by the electron polarization of the spin-active atoms. However, spin information is transmitted less effectively than in one-bond coupling, and 2J values are usually weaker than 1J values. The energy of...
Spin–Spin Coupling: One-Bond Coupling
Spin–Spin Coupling: Three-Bond Coupling (Vicinal Coupling)
The extent of coupling depends on the C‑C bond length, the two H‑C‑C angles, any electron-withdrawing substituents, and the dihedral angle between the involved orbitals. The...
