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超薄金属反铁磁体中阻塞温度与Néel温度的关联

介观与纳米尺度物理 2023-09-28 v1

摘要

利用电子自旋来存储和传输信息的非易失性基于自旋电子学的器件在缩小至纳米尺度时面临巨大挑战,原因在于紧密排布磁比特的热稳定性丧失与杂散场引起的扰动。以反铁磁体替代铁磁材料有望克服其中部分问题,因为只要亚晶格自旋取向保持在远低于Néel温度(传统方法难以测量,尤其在超薄极限下)的范围内,其对磁场扰动具有更优的鲁棒性。本工作中,我们采用从软铁磁NiFe层向广泛使用的超薄金属反铁磁体Ir20Mn80、FeMn、PtMn、PdMn或NiMn(厚度0.7–3 nm范围)的自旋泵浦作为探针,以探测磁相变过程中的阻尼增强。利用磁强计对阻塞温度的独立测量表明,共振峰随温度的偏移也可用于测量阻塞温度,从而得以分析具有坡莫合金与反铁磁层、其间以3 nm厚间隔层分隔的三层结构中Néel温度与阻塞温度之间的关联。反铁磁体热稳定性的厚度依赖表征为可扩展且超快的反铁磁自旋电子学提供了关键要素。

关键词

引用

@article{arxiv.2309.15545,
  title  = {Correlation of Blocking and N\'eel Temperatures in Ultra-thin Metallic Antiferromagnets},
  author = {Kutay Akin and Hasan Piskin and Ege Selvi and Emre Demircanli and Sevval Ari and Mohammad Hassan Ramezan zadeh and Bayram Kocaman and Ozhan Ozatay},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2309.15545},
  year   = {2023}
}

备注

18 pages, 6 figures