【摘 要】
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各向异性磁电阻(AMR)是磁性材料中最基本的自旋输运性质,一般认为其来源于自旋轨道耦合和s-d电子散射[1]。但是今年来,人们在重金属(如Pt)和磁性绝缘体(如YIG)异质结构中
【机 构】
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复旦大学物理系,上海市邯郸路220号,200433
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各向异性磁电阻(AMR)是磁性材料中最基本的自旋输运性质,一般认为其来源于自旋轨道耦合和s-d电子散射[1]。但是今年来,人们在重金属(如Pt)和磁性绝缘体(如YIG)异质结构中发现一种新型的各向异性磁电阻,自旋霍尔磁电阻(SMR)[2],一般认为SMR来源于重金属层中的自旋霍尔效应,但是Pt中界面临近效应诱导的磁矩对AMR的影响也不能忽略[3]。另外,在Pt/Co/Pt中,Kob等人发现了一种新的界面磁电阻[4]。这些新发现显示在磁性超薄膜中各向异性电阻有新的物理性质有待发掘。我们在绝缘衬底上外延生长了高质量的单晶外延磁性薄膜,并研究了其中的各向异性磁电阻性质。
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