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人工蜂巢晶格中磁二极管的机制

介观与纳米尺度物理 2021-11-19 v3

摘要

自旋二极管是自旋电子学实际展现的重要前提。然而,在室温下工作的磁二极管仍然难以实现。在此,我们揭示了由凹面形状单畴坡莫合金元件构成的人工蜂巢几何结构中,由磁荷介导的传导引起的二极管型现象。我们发现蜂巢晶格通过在顶点分布低和高多重性磁荷打破了对称性,在相反极性的外加电流中引起不对称磁化。高多重性单元产生高阻网络,从而阻碍由磁荷动力学推动的导电。然而,该效应的实际实现要求构成元件具有适度的退磁因子。凹面结构满足了这一条件。随后,在 TT = 40K - 300K 的宽热范围内出现了磁二极管行为。这一发现偏离了将自旋-电荷相互作用视为自旋电子学背后唯一指导原则的流行观念。因此,由磁荷相互作用介导的新视野被预见用于自旋电子学研究

关键词

引用

@article{arxiv.2111.02929,
  title  = {Mechanism of magnetic diode in artificial honeycomb lattice},
  author = {George Yumnam and Jiasen Guo and Yiyao Chen and Ashutosh Dahal and Pousali Ghosh and Quinn Cunningham and Jong Keum and Valeria Lauter and Amjed Abdullah and Mahmoud Almasri and Deepak K. Singh},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2111.02929},
  year   = {2021}
}

备注

4 figures