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电子科技大学微固学院团队在国际上首次发现绝缘体“自旋流阀”巨磁电阻效应

电子科技大学 免费考研网/2016-01-19

  近日,我校微电子与固体电子学院张怀武课题组博士生金立川、王棋在Sci. Rep.,Appl. Phys. Lett.,J. Appl. Phys.,J. Phys. D: Appl. Phys.等国际高水平刊物上发表8篇文章,展示了他们的最新研究成果,这些成果主要集中在“自旋阀效应”和二维磁振子晶体模型方面。

  该工作由我校电子薄膜与集成器件国家重点实验室完成。在张怀武教授指导下,金立川、王棋博士生完成了大部分研究工作并分别作为相关论文的第一作者,张怀武教授为论文的通讯作者,实验室的相关老师与在读研究生为合作作者,电子科技大学为第一署名单位。



  电子作为“电荷”的载体,引起了上世纪50年代半导体革命。同时电子也是“自旋”的载体,正在本世纪引起自旋信息存储、传感与探测领域的变革。金立川博士生正是在此背景下,首次提出单晶YIG/Pt异质结界面的自旋流阀效应模型,在100纳米YIG/Pt自旋霍尔器件中成功发现了“自旋流阀”效应。这一成果使磁性绝缘体的自旋输运特性变得更重要起来,磁性绝缘体不再绝缘。Appl. Phys. Lett.主编S. Dader教授评价:“本文最新报道了YIG/Pt异质结中一个相当重要的磁电阻效应实验结果,发现是非常有兴趣的,在未来的绝缘基自旋逻辑器件和自旋存储器件方面有极大应用潜力!”

  微波器件小型化在云数据时代是一个挑战。自旋调控器件是全面实现微波有源和无源集成器件向微米、纳米尺寸过渡的有效途径。王棋博士生通过建立二维磁振子晶体理论模型,首次提出了多激励源激发自旋波干涉调控自旋波禁带宽度的思想,为动态调控自旋波提供一种可行之法,也为未来的纳米波、毫米波器件以及集成系统奠定一种行之有效的理论方法。Sci. Rep. 审稿人评价:“用干涉法调控自旋波禁带,有较大的优势,提供了一种新的调控自旋波的思路。”Appl. Phys. Lett.评审人评价:“此工作第一次详细报道极化电流对磁振子晶体的调控,是一篇高质量具有物理应用潜力的论文。”

  据悉,Scientific?Reports目前是Nature?Publish?Group旗下的国际著名科学期刊,主要涉及凝聚态物理、新材料、能源等领域,目前影响因子为5.1。Applied?Physics?Letter和Journal?of?Applied?Physics是America?Institute?of?Physics旗下的著名应用物理学期刊。Journal?of?Physics?D:?Applied?Physics是英国IOP旗下的应用物理期刊。

相关论文连接:

http://www.nature.com/srep/2014/140801/srep05917/full/srep05917.html

http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/105/11/10.1063/1.4896027

http://scitation.aip.org/content/aip/journal/apl/105/13/10.1063/1.4897359


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