Вышедшие номера
Спиновый угол Холла в гетероструктурах иридат/манганит
Российский научный фонд, 23-49-10006
Константинян К.И.1, Ульев Г.Д.1, Овсянников Г.А.1, Шмаков В.А.1, Шадрин А.В.1, Кислинский Ю.В.1
1Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
Email: karen@hitech.cplire.ru
Поступила в редакцию: 17 апреля 2023 г.
В окончательной редакции: 17 апреля 2023 г.
Принята к печати: 11 мая 2023 г.
Выставление онлайн: 1 июля 2023 г.

Представлены результаты экспериментального определения спинового угла Холла thetaSH в гетероструктуре SrIrO3/La0.7Sr0.3MnO3 с нанометровой толщиной пленок. Определенная из продольного магнетосопротивления величина спинового угла Холла составила thetaLSH~0.04±0.01, а из поперечного thetaTSH~0.35±0.06. При понижении температуры от комнатной до T=165 K величина поперечного магнетосопротивления спадала, а при T<150 K не обнаруживалась в пределах ошибки измерений. Для сравнения были проведены измерения одиночной пленки SrIrO3, на которой магнетосопротивление отсутствовало. Ключевые слова: спиновый угол Холла, спиновое магнетосопротивление, спин-орбитальное взаимодействие, тонкопленочная гетероструктура, иридат стронция, манганит.
  1. E. Saitoh, M. Ueda, H. Miyajima, S. Tatara. Appl. Phys. Lett. 88, 182509 (2006)
  2. J. Sinova, S.O. Valenzuela, J. Wunderlich, C.H. Back, T. Jungwirth. Rev. Mod. Phys. 87, 1213 (2015)
  3. Y.-T. Chen, S. Takahashi, H. Nakayama, M. Althammer, Sebastian T.B. Goennenwein, E. Saitoh, Gerrit E.W. Bauer. J. Phys.: Condens. Matter 28, 103004 (2016)
  4. К.И. Константинян, Г.А. Овсянников, А.В. Шадрин, В.А. Шмаков, А.М. Петржик, Ю.В. Кислинский, А.А. Климов. ФТТ 64, 10, 1429 (2022)
  5. L. Zhang, B. Pang, Y.B. Chen, Y. Chen. Critical Rev. Solid State Mater. Sci. 43, 5, 367 (2018)
  6. T. Nan, T.J. Anderson, J. Gibbons, K. Hwang, N. Campbell, H. Zhou, Y.Q. Dong, G.Y. Kim, D.F. Shao, T.R. Paudel, N. Reynolds, X.J. Wang, N.X. Sun, E.Y. Tsymbal, S.Y. Choi, M.S. Rzchowski, Y.B. Kim, D.C. Ralph, C.B. Eom. Proc. Nat. Acad. Sci. USA 116, 16186 (2019)
  7. A.S. Everhardt, M. Dc, X. Huang, S. Sayed, T.A. Gosavi, Y. Tang, C.-C. Lin, S. Manipatruni, I.A. Young, S. Datta, J.-P. Wang, R. Ramesh. Phys. Rev. Mater. 3, 051201 (2019)
  8. H. Wang, K.-Y. Meng, P. Zhang, J.T. Hou, J. Finley, J. Han, F. Yang, L. Liu. Appl. Phys. Lett. 114, 232406 (2019)
  9. X. Huang, S. Sayed, J. Mittelstaedt, J. Mittelstaedt, S. Susarla, S. Karimeddiny, L. Caretta, H. Zhang, V.A. Stoica, T. Gosavi, F. Mahfouzi, Q. Sun, P. Ercius, N. Kioussis, S. Salahuddin, D.C. Ralph, R. Ramesh. Adv. Mater. 2008269 (2021)
  10. Н.А. Есепкина, Д.В. Корольков, Ю.В. Парийский. Радиотелескопы и радиометры. Наука, М. (1973) 416 с
  11. Г.А. Овсянников, К.И. Константинян, Е.А. Калачев, А.А. Климов. Письма в ЖТФ 48, 12, 44 (2022)
  12. Ya. Tserkovnyak, A. Brataas, G.E.W. Bauer. Phys. Rev. Lett. 88, 117601 (2002)
  13. J. Dubowik, P. Graczyk, A. Krysztofik, H. G owinski, E. Coy, K. Za eski, I. Goscianska. Phys. Rev. Appl. 13, 054011 (2020)
  14. S. Crossley, A.G. Swartz, K. Nishio, H.Y. Hwang. Phys. Rev. B 100, 115163 (2019)
  15. T. Li, L. Zhang, X. Hong. J. Vac. Sci. Technol. A 40, 010807 (2022)
  16. G.A. Ovsyannikov, T.A. Shaikhulov, K.L. Stankevich, Yu. Khaydukov, N.V. Andreev. Phys. Rev. B 102, 144401 (2020)
  17. S.R. Marmion, M. Ali, M. McLaren, D.A. Williams, B.J. Hickey. Phys. Rev. B 89, 220404(R) (2014)
  18. Y. Wang, P. Deorani, X. Qiu, J.H. Kwon, H. Yang. Appl. Phys. Lett. 105, 152412 (2014)
  19. H. Wang, K.-Y. Meng, P. Zhang, J.T. Hou, J. Finley, J. Han, F. Yang, L. Liu. Appl. Phys. Lett. 114, 232406 (2019)
  20. L. Liu, G. Zhou, X. Shu, C. Li, W. Lin, L. Ren, C. Zhou, T. Zhao, R. Guo, Q. Xie, H. Wang, J. Zhou, P. Yang, S.J. Pennycook, X. Xu, J. Chen. Phys. Rev. B 105, 144419 (2022)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.