Вышедшие номера
Эффект сверхпроводящего спинового клапана в структурах со слоями ферромагнитного сплава Гейслера
Камашев А.А.1, Гарифьянов Н.Н.1, Валидов А.А.1, Фоминов Я.В.2,3, Гарифуллин И.А.1
1Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань, Россия
2Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН, Черноголовка, Россия
3Международная лаборатория физики конденсированного состояния, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Москва, Россия
Email: kamandi@mail.ru
Поступила в редакцию: 29 апреля 2022 г.
В окончательной редакции: 29 апреля 2022 г.
Принята к печати: 12 мая 2022 г.
Выставление онлайн: 21 июня 2022 г.

Проведен анализ транспортных свойств двух типов спиновых клапанов, в которых в качестве одного из двух ферромагнитных слоев в структурах Ф1/Ф2/C использовался сплав Гейслера Co2Cr1-xFexAly. Слой сплава Гейслера был использован: 1) в качестве слабого ферромагнетика, в случае Ф2-слоя; 2) в качестве полуметалла, в случае Ф1-слоя. В первом случае, был получен большой классический эффект сверхпроводящего спинового клапана Delta Tc, которому способствовал существенный триплетный вклад в эффект сверхпроводящего спинового клапана Delta Tctrip. Во втором случае, была обнаружена гигантская величина эффекта Delta Tctrip, достигающая 0.5 K. Ключевые слова: сверхпроводимость, ферромагнетизм, тонкие пленки, сверхпроводящий спиновый клапан.
  1. L.B. Ioffe, V.B. Geshkenbein, M.V. Feigel'man, A.L. Fauchere, G. Blatter. Nature 398, 679 (1999)
  2. М.В. Фейгельман. УФН 169, 917 (1999)
  3. В.В. Рязанов. УФН 169, 920 (1999)
  4. S. Oh, D. Youm, M.R. Beasley. Appl. Phys. Lett. 71, 2376 (1997)
  5. L.R. Tagirov. Phys. Rev. Lett. 83, 2058 (1999)
  6. P.V. Leksin, N.N. Garif'yanov, I.A. Garifullin, J. Schumann, H. Vinzelberg, V. Kataev, R. Klingeler, O.G. Schmidt, B. Buchner. Appl. Phys. Lett. 97, 102505 (2010)
  7. Ya.V. Fominov, A.A. Golubov, T.Yu. Karminskaya, M.Yu. Kupriyanov, R.G. Deminov, L.R. Tagirov. Письма в ЖЭТФ 91, 329 (2010)
  8. P.V. Leksin, N.N. Garif'yanov, I.A. Garifullin, J. Schumann, V. Kataev, O.G. Schmidt, B. Buchner. Phys. Rev. Lett. 106, 067005 (2011)
  9. I.A. Garifullin, P.V. Leksin, N.N. Garif'yanov, A.A. Kamashev, Ya.V. Fominov, J. Schumann, Y. Krupskaya, V. Kataev, O.G. Schmidt, B. Buchner. J. Magn. Magn. Mater. 373, 18 (2015)
  10. M.G. Blamire, J.W.A. Robinson. J. Phys.: Condens. Matter 26, 453201 (2014)
  11. J. Linder, J.W.A. Robinson. Nature Phys. 11, 307 (2015)
  12. N.G. Pugach, M. Safonchik, T. Champel, M.E. Zhitomirsky, E. Lahderanta, M. Eschrig, C. Lacroix. Appl. Phys. Lett. 111, 162601 (2017)
  13. Q. Cheng, B. Jin. Physica C 473, 29 (2012)
  14. J. Zhu, I.N. Krivorotov, K. Halterman, O.T. Valls. Phys. Rev. Lett. 105, 207002 (2010)
  15. X.L. Wang, A. Di Bernardo, N. Banerjee, A. Wells, F.S. Bergeret, M.G. Blamire, J.W.A. Robinson. Phys. Rev. B 89, 140508(R) (2014)
  16. M.G. Flokstra, T.C. Cunningham, J. Kim, N. Satchell, G. Burnell, P.J. Curran, S.J. Bending, C.J. Kinane, J.F.K. Cooper, S. Langridge, A. Isidori, N. Pugach, M. Eschrig, S.L. Lee. Phys. Rev. B 91, 060501(R) (2015)
  17. K. Dybko, P. Aleshkevych, M. Sawicki, P. Przyslupski. J. Magn. Magn. Mater. 373, 48 (2015)
  18. D. Lenk, V.I. Zdravkov, J.-M. Kehrle, G. Obermeier, A. Ullrich, R. Morari, H.-A. Krug von Nidda, C. Muller, M.Yu. Kupriyanov, A.S. Sidorenko, S. Horn, R.G. Deminov, L.R. Tagirov, R. Tidecks. Beilstein J. Nanotechnol. 7, 957 (2016)
  19. S. Voltan, A. Singh, J. Aarts. Phys. Rev. B 94, 054503 (2016)
  20. Z. Feng, J.W.A. Robinson, M.G. Blamire. Appl. Phys. Lett. 111, 042602 (2017)
  21. A. Srivastava, L.A.B. Olde Olthof, A. Di Bernardo, S. Komori, M. Amado, C. Palomares-Garcia, M. Alidoust, K. Halterman, M.G. Blamire, J.W.A. Robinson. Phys. Rev. Appl. 8, 044008 (2017)
  22. E. Moen, O.T. Valls. Phys. Rev. B 95, 054503 (2017)
  23. Zh. Devizorova, S. Mironov. Phys. Rev. B 95, 144514 (2017)
  24. M. Alidoust, K. Halterman. Phys. Rev. B 97, 064517 (2018)
  25. A.A. Jara, C. Safranski, I.N. Krivorotov, C.-T. Wu, A.N. Malmi-Kakkada, O.T. Valls, K. Halterman. Phys. Rev. B 89, 184502 (2014)
  26. P.V. Leksin, N.N. Garif'yanov, A.A. Kamashev, A.A. Validov, Ya.V. Fominov, J. Schumann, V. Kataev, J. Thomas, B. Buchner, I.A. Garifullin. Phys. Rev. B 93, 100502(R) (2016)
  27. J.Y. Gu, C.-Y. You, J.S. Jiang, J. Pearson, Y.B. Bazaliy, S.D. Bader. Phys. Rev. Lett. 89, 267001 (2002)
  28. Y. Gu, G.B. Halasz, J.W.A. Robinson, M.G. Blamire. Phys. Rev. Lett. 115, 067201 (2015)
  29. A. Singh, S. Voltan, K. Lahabi, J. Aarts. Phys. Rev. X 5, 021019 (2015)
  30. A.A. Kamashev, P.V. Leksin, J. Schumann, V. Kataev, J. Thomas, T. Gemming, B. Buchner, I.A. Garifullin. Phys. Rev. B 96, 024512 (2017)
  31. А.A. Камашев, Н.Н. Гарифьянов, А.A. Валидов, И. Шуманн, В. Катаев, Б. Бюхнер, Я.В. Фоминов, И.А. Гарифуллин. Письма в ЖЭТФ 110, 325 (2019)
  32. A.A. Kamashev, P.V. Leksin, N.N. Garif'yanov, A.A. Validov, J. Schumann, V. Kataev, B. Buchner, I.A. Garifullin. J. Magn. Magn. Mater. 459, 7 (2018)
  33. A.A. Kamashev, N.N. Garif'yanov, A.A. Validov, J. Schumann, V. Kataev, B. Buchner, Ya.V. Fominov, I.A. Garifullin. Beilstein J. Nanotechnol. 10, 1458 (2019)
  34. A.A. Kamashev, N.N. Garif'yanov, A.A. Validov, J. Schumann, V. Kataev, B. Buchner, Ya.V. Fominov, I.A. Garifullin. Phys. Rev. B 100, 134511 (2019)
  35. P.V. Leksin, N.N. Garif'yanov, A.A. Kamashev, Ya.V. Fominov, J. Schumann, C. Hess, V. Kataev, B. Buchner, I.A. Garifullin. Phys. Rev. B 91, 214508 (2015)
  36. P.V. Leksin, A.A. Kamashev, J. Schumann, V.E. Kataev, J. Thomas, B. Buchner, I.A. Garifullin. Nano Res. 9, 1005 (2016)
  37. М.Ю. Куприянов, В.Ф. Лукичев. ЖЭТФ 94, 139 (1988).

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.