Магнитные взаимодействия на границе оксидный ферромагнетик/ферромагнитный интерметаллид
РФФИ, международные НЦНИЛ_а, 18-57-16001
РФФИ, инициативные а, 19-07-00143
РФФИ, инициативные а, 17-02-00145
ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, госзадание
Международная лаборатория , LEMAC-LICS
Овсянников Г.А.1, Демидов В.В.1, Шайхулов Т.А.1, Климов А.А.1,2, Tiercelin N.3, Pernod P.3, Никитов С.А.1
1Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
2Российский технологический университет --- МИРЭА, Москва, Россия
3University of Lille, CNRS, Centrale Lille, ISEN, Univ. Valenciennes, UMR-IEMN, Lille, France
Email: gena@hitech.cplire.ru
Поступила в редакцию: 15 апреля 2019 г.
Выставление онлайн: 20 августа 2019 г.
Исследованы магнитные свойства гетероструктур, состоящих из двух пленок: верхний слой - редкоземельные интерметаллические наноструктурированные сверхрешетки, состоящие из обменно-связанных слоев (TbCo2/FeCo)n (TCFC), а нижний слой - либо эпитаксиальный манганит La0.7Sr0.3MnO3 (LSMO) с оптимальным допированием стронцием, либо эпитаксиальная пленка железо-итриевого граната Y3Fe5O12 (YIG) с добавкой Bi. Материал TCFC является ферромагнетиком с высокой температурой Кюри и обеспечивает управляемую наведенную магнитную анизотропию. Проведенные экспериментальные исследования показали, что межслойное взаимодействие гетероструктуры TCFC/LSMO имеет антиферромагнитный характер. Наблюдалось увеличение ширины линии ФМР в структурах, вызванное протеканием спинового тока, через границу раздела двух пленок. В гетероструктуре TCFC/YIG наблюдалось электрическое напряжение, наведенное в пленке интерметалида TCFC, вызванное обратным спиновым эффектом Холла в условиях ферромагнитного резонанса. Ключевые слова: гетероструктура, интерметаллические сверхрешетки, манганит, железо-итриевый гранат.
- M.I. Dyakonov, V.I. Perel. Phys. Lett. A 35, 459 (1971)
- E. Saitoh, M. Ueda, H. Miyajima, G. Tatara. Appl. Phys. Lett. 88, 182509 (2006)
- B.F. Miao, S.Y. Huang, D. Qu, C.L. Chien. Phys. Rev. Lett. 111, 066602 (2013)
- P. Hyde, Bai Lihui, D.M.J. Kumar, B.W. Southern, C.-M. Hu,. S.Y. Huang, B.F. Miao, C.L. Chien. Phys. Rev. B 89, 180404(R) (2014)
- F. Yang, P.C. Hammel. J. Phys. D 51, 253001 (2018)
- Y. Gall, J. Ben, F. Socha, N. Tiercelin, V. Preobrazhensky, P. Pernod. J. Appl. Phys. 87, 5783 (2000)
- E. Quandt, A. Ludwig, D.G. Lord, C.A. Faunce. J. Appl. Phys. 83, 7267 (1998)
- A.M. Haghiri-Cosnet, J.P. Renard. J. Phys. D 36, R127 (2003)
- Н.Г. Бебенин, Р.И. Зайнуллина, В.В. Устинов. Успехи физ. наук, 188, 801 (2018)
- G.Y. Luo, C.R. Chang, J.G. Lin. J. Appl. Phys. 115, 17C508 (2014)
- V.A. Atsarkin, B.V. Sorokin, I.V. Borisenko, V.V. Demidov, G.A. Ovsyannikov. J. Appl. Phys. D 49, 125003 ( 2016)
- Ya. Tserkovnyak, A. Brataas, G.E.W. Bauer. Phys. Rev. Lett. 88, 117601 (2002)
- G.Y. Luo, M. Belmeguenai, Y. Roussigne, C.R. Chang, J.G. Lin, S.M. Cherif. AIP Adv. 5, 097148 (2015)
- J.-C. Rojas-Sanchez, N. Reyren, P. Laczkowski, W. Savero, J.-P. Attane, C. Deranlot, M. Jamet, J.-M. George, L. Vila, H. Jaffr`es . Phys. Rev. Lett. 112, 106602 (2014)
- V.A. Atsarkin, I.V. Borisenko, V.V. Demidov, T.A. Shaikhulov. J. Phys. D 51 245002 (2018)
- O. Mosendz, V. Vlaminck, J.E. Pearson, F.Y. Fradin, G.E.W. Bauer, S.D. Bader, A. Hoffmann. Phys. Rev. B 82, 214403 (2010)
- T.M. Rezende, R.L. Rodriguez-Suarez, M.M. Soares, L.H. Vilela-Le, D.L. Dominguez, A. Azeved. Appl. Phys. Lett. 102, 012402 (2013)
- V.V. Demidov, G.A. Ovsyannikov, A.M. Petrzhik, I.V. Borisenko, A.V. Shadrin, R. Gunnarsson. J. Appl. Phys. 113, 163909 (2013)
- Г.А. Овсянников, А.М. Петржик, И.В. Борисенко, А.А. Климов, Ю.А. Игнатов, В.В. Демидов, С.А. Никитов. ЖЭТФ 135, 56 (2009)
- В.Ф. Шкарь, Е.И. Николаев, В.Н. Саяпин, А.И. Линник, В.П. Денисенков, А.М. Гришин, С.И. Харцев. ФТТ 47, 1071 (2005)
- A.S. Grishin, G.A. Ovsyannikov, A. Klimov, V.V. Demidov, K.Y. Constantinian, I.V. Borisenko, V.L. Preobrazhensky, N. Tiercelin, P. Pernod. J. Electron. Mater. 47, 1595 (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.