几种有机磁电阻器件的自旋输运研究

来源 :第十六届全国磁学和磁性材料会议暨第十七届全国微波磁学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:twffhvknnh
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近年来,调控自旋电子在有机半导体中的输运作为信息存储的媒介成为自旋电子学发展的新兴方向.自旋注入效率低和有机半导体中影响自旋翻转的机制不明确成为这一领域发展的瓶颈之一.我们采用磁控溅射技术制备了自旋极化率可达 100 %的Fe3O4 半金属磁性薄膜电极材料,该薄膜具有极好的平整性(粗糙度小于0.4nm@150nm),非常适宜器件制作.用热蒸发方法生长了C60、rubrene 和Alq3的薄膜,制备了有机复合自旋阀器件.
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磁热效应测量仪用永磁磁场磁通密度大且均匀,用Halbach的旋转定理推导磁路计算公式设计大于1.0T的永磁磁场,并使用中心指向位对比、中心平行位对比两种方法实际测量,发现聚磁场冷机用永磁磁场的设计与磁场强度的计算值与实际测量值符合得较好,符合设计要求.
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钙钛矿型锰氧化物由于其丰富的物理特性(例如金属-绝缘体相变,庞磁电阻效应,自旋轨道有序等)和复杂的相竞争行为,成为大家研究的热门材料之一.研究发现,锰氧化物的物理性质在多种外场(比如:应力、磁场、电场等)作用下可以发生巨大的变化,显示其广阔的应用前景.探索多物理场对锰氧化物电荷、自旋、轨道和晶格的调控规律,也成为理解锰氧化物奇特物性的重要手段.
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自旋轨道力矩(SOT)研究中的一个重要的物理量就是非磁金属的自旋霍尔角,对于自旋霍尔角的测定目前有许多方法,以Pt 为例,结果也大相径庭.在这个报告中,我们首先报道了采用霍尔效应对Pt的自旋霍尔角的测量,我们得到的结果是,θPt = 0.09±0.02.其次,我们对 Pt/CoFeB/Pt 体系的磁各向异性进行了研究,首次发现采用电流同样可以对样品的磁各向异性进行调控,调控的幅度可以超过100 %
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由于二维半导体材料具有优越的电性及应用,继石墨烯和二硫化物,黑磷之后,zhang[1]等第一次通过计算模拟得到磷族的单层的砷烯和锑稀都是比其他二维材料带隙宽的半导体,可能会在电子和光学纳米器件中有很好的应用.在器件中为了更好的应用,有必要研究金属半导体接触,来寻找合适的电极材料[2].
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