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[材料资讯] 周子尧:可用于电压可调自旋电子学器件的离子调制重金属/磁绝缘体双层结构

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发表于 2018-9-1 20:44:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 nuliba 于 2018-9-1 21:18 编辑

YIG是一种常用的磁性材料,它具有居里温度高 (TC ≈650 K) ,阻尼常数低 (α ≈10−5), 自旋传输距离长(≈1 cm), 带隙宽(Eg ≈2.85 eV)和一个铁磁谐振(FMR)线宽窄(≈1 Oe)等优点。同时YIG也是一种理想的铁磁绝缘体, 具有各种自旋电子效应, 包括spin-pumping, spin-Hall, spin-Seebeck和MPE效应等。最近研究者把大量精力投入在涉及重金属和磁性金属耦合的自旋轨道扭矩(SOT)研究,特别是在YIG/(重金属)异质结构中实现了电流驱动SOT。然而美中不足的是,当前的研究工作还没有讨论界面磁电耦合效应如何影响YIG的性质,特别是Pt与YIG的耦合效应。如果Pt和YIG之间的界面特性可以通过电压诱导费米能级位移,从而被局部电场改变,那么我们可以实现更快、更紧凑和更节能的电压调制YIG相关自旋效应,从而进一步克服目前电流调控自旋的缺点。这种离子液体调控SOT的方法也为电压可控自旋霍尔、自旋泵浦和SOT效应提供了一种新的选择。

近日,来自西安交通大学的周子尧教授和刘明教授在Advanced Materials上发表文章,题为:Ionic Modulation of the Interfacial Magnetism in a Bilayer System Comprising a Heavy Metal and a Magnetic Insulator for Voltage‐Tunable Spintronic Devices。作者在本研究中通过使用离子液体调控技术,在YIG/Pt双层异质结构中实现了显著的铁磁谐振变化。在4.5伏特的小偏压下,在YIG (13 nm)/Pt (3 nm)/(离子液体,IL)/(Au电容器)的异质结构中观察到690 Oe的大铁磁场位移。第一原理计算证实,该铁磁共振场位移来自电压诱导下Pt金属层中未补偿的d轨道电子费米面变化所引起额外铁磁序。本发现为实现基于YIG的新型电压可调自旋电子器件铺平了道路。

本文通过对YIG/Pt双层结构中磁有序的离子调制,以及由此产生的铁磁共振场位移,实现了使用离子液体的电压可调YIG薄膜结构。其中电压可调铁磁共振场高达690 Oe,这比以前报道的结果大一个数量级。第一原理计算揭示出,电压可调的铁磁共振场变化来源于一种新的电场诱导Pt薄膜上的铁磁序。离子液体可调的YIG/重金属双层结构具有很大的科学价值,并且该结构在新型电压可调YIG微波器件和自旋电子器件中也将有广泛的应用。

文献链接:Ionic Modulation of the Interfacial Magnetism in a Bilayer System Comprising a Heavy Metal and a Magnetic Insulator for Voltage‐Tunable Spintronic Devices, (Advanced Materials, 2018, DOI: 10.1002/adma.201802902)

集成磁电材料与器件团队是青年##刘明教授2013年9月全职回国后组建的,是具有鲜明特色的交叉学科科研团队,涉及电子科学与技术、材料学、物理学、等多个学科领域。团队拥有4名教授,2名讲师、2名专职科研博士后,20余名研究生。自团队组建以来,先后承担了国家重点研发计划、国家基金委重点及面上、教育部联合基金等国家级项目,发表论文100余篇。特别是自2017年以来,团队以西安交通大学作为第一作者和通讯作者单位先后发表Nature Communications 1篇(被编辑选为亮点文章),Advanced Materials 4篇(其中2篇被选为内封面),Advanced Functional Materials 1篇 (被选为内封面),ACS Nano 4篇,研究成果得到了本学术领域的广泛关注和高度评价。


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