【摘 要】
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磁性纳米结构体系的自旋动力学是自旋电子学的重要研究方向,该过程中的磁性弛豫关系到自旋电子学器件中的磁化翻转和临界电流等。近二十年来,纯自旋流相关的自旋电子学器件因不存在电荷流导致的焦耳热而获得广泛关注,这些器件的研究需要对自旋流相关的磁性弛豫机制有更深的理解和认知。本论文利用分子束外延技术,生长Fe与非磁金属组成的多层膜,通过微波或脉冲激光触发自旋泵浦,研究自旋流相关的磁性弛豫的方向依赖性及集体弛
【机 构】
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中国科学院大学(中国科学院物理研究所)
【出 处】
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中国科学院大学(中国科学院物理研究所)
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磁性纳米结构体系的自旋动力学是自旋电子学的重要研究方向,该过程中的磁性弛豫关系到自旋电子学器件中的磁化翻转和临界电流等。近二十年来,纯自旋流相关的自旋电子学器件因不存在电荷流导致的焦耳热而获得广泛关注,这些器件的研究需要对自旋流相关的磁性弛豫机制有更深的理解和认知。本论文利用分子束外延技术,生长Fe与非磁金属组成的多层膜,通过微波或脉冲激光触发自旋泵浦,研究自旋流相关的磁性弛豫的方向依赖性及集体弛豫行为。主要包括以下内容:1.我们采用分子束外延技术在MgO(001)衬底上外延生长了Pd/Fe双层膜。
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