Perpendicularly magnetized ferrimagnetic superlattice and the utilization in magnetic tunnel junctio

来源 :第十六届全国磁学和磁性材料会议暨第十七届全国微波磁学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:meiyin1109
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Ferromagnets in sub-nanometer scale have been widely used in recording media,non-volatilememory and logical devices based on spintronics,where the magnetization is manipulated by magneticfield,spin-polarized current,and electric field.As the cell lateral size decreases demanded by densityincreasing,the high anisotropy energy of the magnetic material to build the individual bit was required.This triggers out the transition of the ferromagnets from in-plane to perpendicular magnetization forinformation storage in last decades.
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本文首先分析了铝丝的可键合性,为制定键合工艺及提高铝丝键合的可靠性提供理论依据.同时,通过SEM和EDS等测试手段,分析了铝丝键合工艺中常见的失效模式.
振动夹具设计的核心就是提高固有频率.本文介绍了振动夹具的设计原则和结构设计要点,重点剖析某印制板组件振动夹具结构设计要素.
钙钛矿型锰氧化物由于其丰富的物理特性(例如金属-绝缘体相变,庞磁电阻效应,自旋轨道有序等)和复杂的相竞争行为,成为大家研究的热门材料之一.研究发现,锰氧化物的物理性质在多种外场(比如:应力、磁场、电场等)作用下可以发生巨大的变化,显示其广阔的应用前景.探索多物理场对锰氧化物电荷、自旋、轨道和晶格的调控规律,也成为理解锰氧化物奇特物性的重要手段.
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自从Xiong等人[1]在La0.67Sr0.33MnO3与Alq3的界面中获得了40%的磁电阻以来,人们也更多的投入到有机半导体与磁性材料界面的研究.有机半导体之所以受到众多的关注,主要是由于有机半导体有着较弱的自旋轨道耦合作用和超精细作用,使其拥有着较长的自旋相干长度,成为理想的自旋输运的介质.但是有机分子与磁性材料界面处的作用机制还没有更为深入的了解,这就促使更多的人集中在有机分子吸附在磁性
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自旋轨道力矩(SOT)研究中的一个重要的物理量就是非磁金属的自旋霍尔角,对于自旋霍尔角的测定目前有许多方法,以Pt 为例,结果也大相径庭.在这个报告中,我们首先报道了采用霍尔效应对Pt的自旋霍尔角的测量,我们得到的结果是,θPt = 0.09±0.02.其次,我们对 Pt/CoFeB/Pt 体系的磁各向异性进行了研究,首次发现采用电流同样可以对样品的磁各向异性进行调控,调控的幅度可以超过100 %
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多铁性材料因其在存储器、传感器等电子器件中广泛的应用前景受到人们的普遍关注,特别地,钙钛矿型的过渡金属氧化物中多铁性磁电体的发现为自旋电子学器件的发展提供了动力[1].BiFeO3是目前发现的唯一的室温多鉄材料,其四方相具有极高的自发极化强度(150 μC/cm2),但是单相BiFeO3的磁电感应非常微弱,结合近年来不断发展的氧化物合成技术,人们多将其引入异质结中研究.为保留其多鉄特性,我们将其与
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近年来,纯自旋流由于其低能耗等特征而得到了广泛的关注.产生纯自旋流的一个有效方法就是铁磁/非磁金属双层膜中的自旋泵浦效应[1],其自旋注入的效率受双层膜的界面影响,但是注入效率在双层膜界面建立的过程中是如何变化的却很少在实验上被观测;而且人们往往研究的是多晶体系,界面更加平整的单晶体系很少被系统的讨论.
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由于二维半导体材料具有优越的电性及应用,继石墨烯和二硫化物,黑磷之后,zhang[1]等第一次通过计算模拟得到磷族的单层的砷烯和锑稀都是比其他二维材料带隙宽的半导体,可能会在电子和光学纳米器件中有很好的应用.在器件中为了更好的应用,有必要研究金属半导体接触,来寻找合适的电极材料[2].
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