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.
- W. Wu, C.Y. Ameyaw, M.F. Doty, M.B. Jungfleisch. J. Appl. Phys. 130, 9, 091101 (2021)
- A. Leitenstorfer, A.S. Moskalenko, T. Kampfrath et al. J. Phys. D: Appl. Phys. 56, 22, 223001 (2023)
- P. Agarwal, R. Medwal, K. Dongol, J.R. Mohan, Y. Yang, H. Asada, Y. Fukuma, R. Singh. Adv. Opt. Mater. 12, 22, 2400077 (2024)
- T. Seifert, S. Jaiswal, U. Martens et al. Nat. Photon. 10, 7, 483 (2016)
- C. Bull, S.M. Hewett, R. Ji, C.-H. Lin, T. Thomson, D.M. Graham, P.W. Nutter. APL Mater. 9, 9, 090701 (2021)
- 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)
- 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)
- 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)
- O. vSipr, S. Bornemann, J. Minar, H. Ebert. Phys. Rev. B 82, 17, 174414 (2010)
- E.T. Mirzoeva, A.V. Kudryavtsev. Russ. Technol. J. 13, 4, 47 (2025)
- G.A. Bertero, R. Sinclair, C.-H. Park, Z.X. Shen. J. Appl. Phys. 77, 8, 3953 (1995)
- G.K.H. Madsen, J. Carrete, M.J. Verstraete. Comput. Phys. Commun. 231, 140 (2018)
- 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.