Влияние разделительных слоев Ta и Cu на спиновый угол Холла в структурах NiFe/Ta/IrMn и NiFe/Cu/IrMn
Моргунов Р.Б.1, Бахметьев М.В.1
1Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, Черноголовка, Россия
Email: spintronics2022@yandex.ru
Поступила в редакцию: 7 ноября 2024 г.
В окончательной редакции: 20 ноября 2024 г.
Принята к печати: 21 ноября 2024 г.
Выставление онлайн: 17 декабря 2024 г.
Обнаружено влияние спейсеров Ta и Cu в структурах NiFe/Ta/IrMn и NiFe/Cu/IrMn на угловые зависимости планарного эффекта Холла (РНЕ) при протекании спинового тока, вызванного спин-орбитальным моментом (SOT). Исследования проведены в диапазонах электрического тока и внешнего магнитного поля, в которых величина тока и поля не влияет на зависимости RPHE(φEX), оставляя неизменным и обменное смещение. Добавление спейсерной прослойки в этих условиях уменьшает сопротивление планарного эффекта Холла RPHE и влияет на спиновый ток, генерируемый в слоях IrMn/Spacer. Это выражается в уменьшении спинового угла Холла для NiFe/Ta/IrMn и NiFe/Cu/IrMn с ростом толщины разделительного слоя (спейсера). Ключевые слова: спин-орбитальный момент, обменное смещение, спейсер, планарный и спиновый эффект Холла, спиновый угол Холла.
- C. Zhou, Y.P. Liu, Z. Wang, S.J. Ma, M.W. Jia, R.Q. Wu, L. Zhou, W. Zhang, M.K. Liu, Y.Z. Wu, J. Qi. Phys. Rev. Lett. 121, 086801 (2018)
- H. Qiu, L. Zhou, C. Zhang, J. Wu, Y. Tian, S. Cheng, S. Mi, H. Zhao, Q. Zhang, D. Wu, B. Jin, J. Chen, P. Wu. Nat. Phys. 17, 388-394 (2021)
- S. Shim, M. Menhaeen, J. Sklenar, J. Oh, J. Gibbons, H. Saglam, A. Hoffmann, S.S.-L. Zhang, N. Mason. Phys. Rev. X 12, 021069 (2022)
- A. Hoffmann. IEEE Trans. Magn. 49, 5172-5193 (2013)
- J.B.S. Mendes, R.O. Cunha, O.A. Santos, P.R.T. Ribeiro, F.L.A. Machado, R.L. Rodriguez-Suarez, A. Azevedo, S.M. Resende. Phys. Rev. B 89, 140406(R) (2014)
- L. Huang, Y. Zhou, H. Qiu, H. Bai, C. Chen, W. Yu, L. Liao, T. Guo, F. Pan, B. Jin, C. Song. Adv. Mater. 34, 2205988 (2022)
- P. Gambardella, I.M. Miron. Phil. Trans. R. Soc. A 369, 3175-3197 (2011)
- R. Ramaswamy, J.M. Lee, K. Cai, H. Yang. Appl. Phys. Rev. 5, 031107 (2018)
- Q. Shao, P. Li, L. Liu, H. Yang, S. Fukami, A. Razavi, H. Wu, K. Wang, F. Freimuth, Y. Mokrousov, M.D. Stiles, S. Emori, A. Hoffmann, J. Akerman, K. Roy, J.-P. Wang, S.-H. Yang, K. Garello, W. Zhang. IEEE Trans. Magn. 57, 800439 (2021)
- C. Song, R. Zhang, L. Liao, Y. Zhou, X. Zhou, R. Chen, Y. You, X. Chen, F. Pan. Prog. Mater. Sci. 118, 100761 (2021)
- J. Sinova, S.O. Valenzuela, J. Wunderlich, C.H. Back, T. Jungwirth. Rev. Mod. Phys. 87, 1213 (2015)
- J. Kang, J. Ryu, J.-G. Choi, T. Lee, J. Park, S. Lee, H. Jang, Y.S. Jung, K.-J. Kim, B.-G. Park. Nature Comm. 12, 6420 (2021)
- J. Zelezny, P. Wadley, K. Olejnik, A. Hoffmann, H. Ohno. Nature Phys. 14, 220-228 (2018)
- M. Dunz, T. Matalla-Wagner, M. Meinert. Phys. Rev. Research 2, 013347 (2020)
- H. Wang, J. Finley, P. Zhang, J. Han, J.T. Hou, L. Liu. Phys. Rev. Appl. 11, 044070 (2019)
- V. Tshitoyan, C. Ciccarelli, A.P. Mihai, M. Ali, A.C. Irvine, T.A. Moore, T. Jungwirth, A.J. Ferguson. Phys. Rev. B 92, 214406 (2015)
- L. Jogschies, D. Klaas, R. Kruppe, J. Rittinger, P. Taptimthong, A. Wienecke, L. Rissing, M.C. Wurz. Sensors 15, 28665 (2015)
- A.D. Henriksen, B.T. Dalslet, D.H. Skieller, K.H. Lee, F. Okkels, M.F. Hansen. Appl. Phys. Lett. 97, 013507 (2010)
- T.Q. Hung, S. Oh, B. Sinha, J.-R. Jeong, D.-Y. Kim, C.G. Kim. J. Appl. Phys. 107, 09E715 (2010)
- W. Zhang, M.B. Jungfleisch, W. Jiang, J.E. Pearson, A. Hoffmann. Phys. Rev. Lett. 113, 196602 (2014)
- I.M. Miron, K. Garello, G. Gaudin, P.-J. Zermatten, M.V. Costache, S. Auffret, S. Bandiera, B. Rodmacq, A. Schuhl, P. Gambardella. Nature 476, 189 (2011)
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.