Katalog Plus
Bibliothek der Frankfurt UAS
Bald neuer Katalog: sichern Sie sich schon vorab Ihre persönlichen Merklisten im Nutzerkonto: Anleitung.
Dieses Ergebnis aus BASE kann Gästen nicht angezeigt werden.  Login für vollen Zugriff.

Synthesis of thin-film magnetic structures for spin-orbitronics ; Синтез тонкопленочных магнитных структур для спин-орбитроники

Title: Synthesis of thin-film magnetic structures for spin-orbitronics ; Синтез тонкопленочных магнитных структур для спин-орбитроники
Authors: A. V. Telegin; Zh. Zh. Namsaraev; V. D. Bessonov; V. S. Teplov; A. V. Ognev; А. В. Телегин; Ж. Ж. Намсараев; В. Д. Бессонов; В. С. Теплов; А. В. Огнев
Contributors: The work was supported by the Russian Science Foundation grant No. 21-72-20160 (https://rscf.ru/en/project/21-72-20160). The authors also express their gratitude to the FEFU Center for Common Use.; Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-72-20160 (https://rscf.ru/en/project/21-72-20160). Авторы также выражают благодарность Центру коллективного пользования Дальневосточного федерального университета.
Source: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Materialy Elektronnoi Tekhniki = Materials of Electronics Engineering; Том 27, № 1 (2024); 66-74 ; Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники; Том 27, № 1 (2024); 66-74 ; 2413-6387 ; 1609-3577
Publisher Information: MISIS
Publication Year: 2024
Collection: Materials of Electronics Engineering (E-Journal) / Известия высших учебных заведений. Материалы электронной техники
Subject Terms: металлические пленки; nanostructures; photolithography; Kerr microscopy; spintronics; perpendicular magnetic anisotropy; metal films; наноструктуры; фотолитография; Керр-микроскопия; спинтроника; перпендикулярная магнитная анизотропия
Description: Multilayer metallic nanostructures are promising not only for the creation of spin valves based on the giant magnetoresistance effect, but also for studying the nature of topological magnetism aiming to creation, for example, new nanoscale devices for storing and transmitting data based on magnetic skyrmions. Actual problem remains the development of methods for the synthesis and configuration of thin-film nanostructures and control over spin textures in them under the influence of electric and spin currents arising due to the spin Hall effect, with external fields applied. In this work the metallic thin film nanostuctures of the ferromagnetic/heavy metal type were obtained by the magnetron sputtering method: Ru(10 nm)/Co(0.8)/Ru(2), Ru(10)/Co(0.8)/Ru(2)/W(4), Pt(5)/Co(0.8)/MgO(2)/Pt(2), Pt(15)/Co(0.8)/MgO(2)/Pt(2). Electrical contacts and Hall structures with different widths of the current-carrying bridge were fabricated on the obtained samples using electron beam and photolithography. Based on experimental data obtained from a vibrating magnetometer, the magnetic parameters of each sample were calculated, including saturation magnetization, energy and field of magnetic anisotropy, and coercive force, depending on the type of ferromagnetic layer and heavy metal layer. The domain structure of the samples was determined using Kerr microscopy. Electrical resistance modeling was performed, and critical current values and maximum current density in nanostuctures were estimated. It was shown that all obtained thin-film samples have perpendicular magnetic anisotropy and can be used to study current-induced phenomena and spin transfer processes in nanostuctures. ; Многослойные металлические наноструктуры перспективны не только для создания спиновых клапанов на основе эффекта гигантского магнитосопротивления, но и для исследования природы топологического магнетизма с целью создания новых наноразмерных устройств хранения и передачи данных, например, на основе магнитных скирмионов. Актуальной проблемой остается ...
Document Type: article in journal/newspaper
File Description: application/pdf
Language: Russian
Relation: https://met.misis.ru/jour/article/view/559/449; Tumanski S. Thin film magnetoresistive sensors. Bristol; Philadelphia: Inst. of physics publ., Cop; 2001. 433 p. https://doi.org/10.1887/0750307021; Fert A. Nobel lecture: Origin, development, and future of spintronics. Reviews of Modern Physics. 2008; 80: 1517. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.80.1517; Наумова Л.И., Миляев М.А., Заворницын Р.С., Павлова А.Ю., Максимова И.К., Криницина Т.П., Чернышова Т.А., Проглядо В.В., Устинов В.В. Высокочувствительные сенсорные элементы на основе спиновых клапанов с антиферромагнитным межслойным взаимодействием. Физика металлов и металловедение. 2019; 120(7): 710—716. https://doi.org/10.1134/S0015323019070076; Cardoso S., Leitao D.C., Dias T.M., Valadeiro J., Silva M.D., Chicharo A., Silverio V., Gaspar J., Freitas P.P. Challenges and trends in magnetic sensor integration with microfluidics for biomedical applications. Journal of Physics D: Applied Physics. 2017; 50(21): 213001. https://doi.org/10.1088/1361-6463/aa66ec; Epitaxial growth of complex metal oxides. Koster G., Huijben M., Rijnders G. (eds.). Elsevier; 2015. 479 p. https://doi.org/10.1016/C2018-0-02659-6; Scheunert G., Heinonen O., Hardeman R., Lapicki A., Gubbins M., Bowman R.M. A review of high magnetic moment thin films for microscale and nanotechnology applications. Applied Physics Reviews. 2016; 3: 011301. http://dx.doi.org/10.1063/1.4941311; Чернышова Т.А., Миляев М.А., Наумова Л.И., Проглядо В.В., Банникова Н.С., Максимова И.К., Петров И.А., Устинов В.В. Магниторезистивная чувствительность и одноосная анизотропия микрополосок спиновых клапанов с синтетическим антиферромагнетиком. Физика металлов и металловедение. 2017; 118(5): 439—445. https://doi.org/10.7868/S0015323017050047; Fukuzawa H., Iwasaki H., Koi K., Sahashi M. Soft magnetic characteristics of an ultrathin CoFeNi free layer in spin-valve films. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2006; 298(1): 65—71. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2005.03.010; Svalov A.V., Sorokin A.N., Savin P.A., García-Arribas A., Fernández A., Vas'kovskiy V.O., Kurlyandskaya G.V. Co/Cu/Co pseudo spin-valve system prepared by magnetron sputtering with different argon pressure. Key Engineering Materials. 2015; 644: 211—214. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.644.211; Lau J.W., Shaw J.M. Magnetic nanostructures for advanced technologies: fabrication, metrology and challenges. Journal of Physics D: Applied Physics. 2011; 44(30): 303001. https://doi.org/10.1088/0022-3727/44/30/303001; Parkin S., Hayashi M., Thomas L. Magnetic domain-wall racetrack memory. Science. 2008; 320(5873): 190—194. https://doi.org/10.1126/science.1145799; Ummelen F., Swagten H., Koopmans B. Racetrack memory based on inplane-field controlled domain-wall pinning. Scientific Reports. 2017; 7(1): 833. https://doi.org/10.1038/s41598-017-00837-x; Jungfleisch M.B., Zhang W., Hoffmann A. Perspectives of antiferromagnetic spintronics. Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics. 2018; 382(13): 865—871. https://doi.org/10.1016/j.physleta.2018.01.008; Wang F., Bürgler D.E., Adam R., Parlak U., Cao D., Greb C., Heidtfeld S., Schneider C.M. Magnetization relaxation dynamics in [Co/Pt]3 multilayers on pico- and nanosecond timescales. Physical Review Research. 2021; 3(3): 033061. https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.033061; Rinkevich A.B., Perov D.V., Kuznetsov E.A., Milyaev M.A., Romashev L.N., Ustinov V.V. Microwave penetration through (Fe0.82Ni0.18)/V superlattices. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2020; 493: 165700. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2019.165700; Manchon A., Belabbes A. Chapter One – Spin-orbitronics at transition metal interfaces. Solid State Physics. 2017; 68: 1—89. https://doi.org/10.1016/bs.ssp.2017.07.001; Bogdanov A.N., Yablonskii D.A. Thermodynamically stable “vortices” in magnetically ordered crystals. The mixed state of magnets. Zhurnal éksperimental'noĭ i teoreticheskoĭ fiziki = The Journal of Experimental and Theoretical Physics. 1989; 95(1): 178.; Fert A., Reyren N., Cros V. Magnetic skyrmions: advances in physics and potential applications. Nature Reviews Materials. 2017; 2(7): 17031. https://doi.org/10.1038/natrevmats.2017.31; Wiesendanger R. Nanoscale magnetic skyrmions in metallic films and multilayers: a new twist for spintronics. Nature Reviews Materials. 2016; 1(7): 16044. https://doi.org/10.1038/natrevmats.2016.44; Everschor-Sitte K., Masell J., Reeve R.M., Kläui M. Perspective: Magnetic skyrmions – Overview of recent progress in an active research field. Journal of Applied Physics. 2018; 124(24): 240901. https://doi.org/10.1063/1.5048972; Nagaosa N., Tokura Y. Topological properties and dynamics of magnetic skyrmions. Nature Nanotech. 2013; 8: 899—911. https://doi.org/10.1038/nnano.2013.243; Sinova J., Valenzuela S.O., Wunderlich J., Back C.H., Jungwirth T. Spin Hall effects. Reviews of Modern Physics. 2015; 87(4): 1213—1260. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.87.1213; Heinonen O., Jiang W., Somaily H., Te Velthuis S.G., Hoffmann A. Generation of magnetic skyrmion bubbles by inhomogeneous spin Hall currents. Physical Review B. 2016; 93: 094407. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.93.094407; Jiang W., Chen G., Liu K., Zang J., Te Velthuis S.G., Hoffmann, A. Skyrmions in magnetic multilayers. Physics Reports. 2017; 704: 1—49. https://doi.org/10.1016/j.physrep.2017.08.001; Вонсовский С.В. Магнетизм. М.: Наука; 1971. 132 c.; Manchon A., Železný J., Miron I. M., Jungwirth T., Sinova J., Thiaville A., Garello K., Gambardella P. Current-induced spin-orbit torques in ferromagnetic and antiferromagnetic systems. Reviews of Modern Physics. 2019; 91(3): 035004. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.91.035004; Stebliy M.E., Kolesnikov A.G., Ognev A.V., Davydenko A.V., Stebliy E.V., Wang X., Han X., Samardak A.S. Advanced Method for the reliable estimation of spin-orbit-torque efficiency in low-coercivity ferromagnetic multilayers. Physical Review Applied. 2019; 11(5): 054047. https://doi.org/10.1103/PhysRevApplied.11.054047; https://met.misis.ru/jour/article/view/559
DOI: 10.17073/1609-3577j.met202310.559
Availability: https://met.misis.ru/jour/article/view/559; https://doi.org/10.17073/1609-3577j.met202310.559
Rights: Authors who publish with this journal agree to the following terms:Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with embargo 1 year, then the work will be licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). ; Авторы, публикующие статьи в данном журнале, соглашаются на следующее:Авторы сохраняют за собой автороские права и предоставляют журналу право первой публикации работы, которая по истечении 12 месяцев после публикации автоматически лицензируется на условиях Creative Commons Attribution License , которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).
Accession Number: edsbas.5E0DC6C9
Database: BASE