稀土正铁氧体Ho1-xYxFeO3(x=0,0.1,0.3)的极低温热输运性质

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tiankuangfeng
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  稀土正铁氧体HoFeO3具有Fe3+和Ho3+两套磁性子晶格,因此展现出丰富的磁性质。在HoFeO3中,掺入非磁性Y3+会稀释稀土磁性离子Ho3+,从而改变Fe3+-Ho3+,Ho3+-Ho3+之间的相互作用。因此,在HoFeO3中引入非磁性离子,观测其基本物性的变化,有助于深入了解材料中磁性质和磁转变的本质成因。
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会议
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利用电流驱动磁性材料的磁化翻转是自旋电子学的重要研究方向之一。在重金属/铁磁层/氧化层体系中,由于同时具有阻尼矩和类场矩的作用,它们对磁化翻转的影响的量化有一定的挑战。为探究重金属/铁磁层/氧化层的磁化翻转的机理,本文对Pt/Co/MgO和Pt/Co/Pt结构进行了研究。实验中制备了Pt/Co/MgO和Pt/Co/Pt结构的霍尔器件,在平行电流和辅助磁场的条件下实现了电流诱导的磁化翻转。
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