Вышедшие номера
Влияние интерфейсного перемешивания на магнитную анизотропию в бислое Co/Pt
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation , FSFZ-2025-0002
Безвиконный Н.А.1, Карцев А.И.1,2, Жиляев П.А.1, Буряков А.М.1
1МИРЭА - Российский технологический университет, Москва, Россия
2Российский университет дружбы народов, Москва, Россия
Email: bezvikonnyj@mirea.ru
Выставление онлайн: 12 августа 2026 г.

Методами теории функционала плотности исследовано влияние интерфейсного перемешивания на энергию магнитной анизотропии в бислое Co/Pt. Для атомно резкой и размытой границ раздела рассчитаны угловые зависимости энергии при повороте вектора намагниченности и построены полярные карты распределения анизотропии. Показано, что неперемешанный интерфейс обеспечивает выраженную одноосную перпендикулярную магнитную анизотропию, согласующуюся с экспериментальными данными для структур с резкой границей Co/Pt. Атомное перемешивание приводит к резкому подавлению перпендикулярной анизотропии и сглаживанию угловой зависимости энергии. Рассчитанные транспортные характеристики демонстрируют снижение проводимости при наличии интерфейсного перемешивания. Показано, что в рамках приближения постоянного времени релаксации данное различие обусловлено изменениями электронной структуры системы и их вкладом в транспортные свойства системы. Ключевые слова: перпендикулярная магнитная анизотропия, Co/Pt, интерфейсное перемешивание, теория функционала плотности, энергия магнитной анизотропии, тонкие пленки, спинтроника.
  1. W. Wu, C.Y. Ameyaw, M.F. Doty, M.B. Jungfleisch. J. Appl. Phys. 130, 9, 091101 (2021)
  2. A. Leitenstorfer, A.S. Moskalenko, T. Kampfrath et al. J. Phys. D: Appl. Phys. 56, 22, 223001 (2023)
  3. P. Agarwal, R. Medwal, K. Dongol, J.R. Mohan, Y. Yang, H. Asada, Y. Fukuma, R. Singh. Adv. Opt. Mater. 12, 22, 2400077 (2024)
  4. T. Seifert, S. Jaiswal, U. Martens et al. Nat. Photon. 10, 7, 483 (2016)
  5. C. Bull, S.M. Hewett, R. Ji, C.-H. Lin, T. Thomson, D.M. Graham, P.W. Nutter. APL Mater. 9, 9, 090701 (2021)
  6. A.M. Buryakov, A.V. Gorbatova, P.Yu. Avdeev, E.D. Lebedeva, K.A. Brekhov, A.V. Ovchinnikov, N.S. Gusev, E.A. Karashtin, M.V. Sapozhnikov, E.D. Mishina, N. Tiercelin, V.L. Preobrazhensky. Appl. Phys. Lett. 123, 8, 082404 (2023)
  7. J. Jechumtal, R. Rouzegar, O. Gueckstock, C. Denker, W. Hoppe, Q. Remy, T.S. Seifert, P. Kubavsvcik, G. Woltersdorf, P.W. Brouwer, M. Munzenberg, T. Kampfrath, L. Nadvornik. Phys. Rev. Lett. 132, 22, 226703 (2024)
  8. P.Yu. Avdeev, A.V. Gorbatova, E.D. Lebedeva, N.S. Gusev, E.A. Karashtin, M.V. Sapozhnikov, E.D. Mishina, A.M. Buryakov. J. Phys. D: Appl. Phys. 58, 38, 385003 (2025)
  9. O. vSipr, S. Bornemann, J. Minar, H. Ebert. Phys. Rev. B 82, 17, 174414 (2010)
  10. E.T. Mirzoeva, A.V. Kudryavtsev. Russ. Technol. J. 13, 4, 47 (2025)
  11. G.A. Bertero, R. Sinclair, C.-H. Park, Z.X. Shen. J. Appl. Phys. 77, 8, 3953 (1995)
  12. G.K.H. Madsen, J. Carrete, M.J. Verstraete. Comput. Phys. Commun. 231, 140 (2018)
  13. G. Torosyan, S. Keller, L. Scheuer, R. Beigang, E.Th. Papaioannou. Sci. Rep. 8, 1, 1311 (2018)

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.