Антиферомагнітні напівскірміони, генеровані електрикою та керовані при кімнатній температурі

Антиферомагнітні напівскірміони, генеровані електрикою та керовані при кімнатній температурі

Вихідний вузол: 2637421
  • Kosterlitz, JM & Thouless, DJ Упорядкування, метастабільність і фазові переходи в двовимірних системах. J. Phys. C 6, 1181 (1973).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Shinjo, T., Okuno, T., Hassdorf, R., Shigeto, K. & Ono, T. Спостереження ядра магнітного вихру в круглих точках з пермалою. наука 289, 930 – 932 (2000).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Kläui, M. та ін. Викликане струмом зародження та анігіляція вихрових доменів у вихрових стінках. Заяв. Фіз. Lett. 88, 232507 (2006).

    Стаття  Google Scholar 

  • Jiang, W. та ін. Видування магнітних скірміонних бульбашок. наука 349, 283 – 286 (2015).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Coïsson, M. Визначення хіральності магнітного вихру за допомогою вимірювань локальних петель гістерезису за допомогою магнітно-силової мікроскопії. Sci. Rep. 6, 29904 (2016).

    Стаття  Google Scholar 

  • Гао, Н. та ін. Створення та анігіляція топологічних пар меронів у плосконамагнічених плівках. Nat. Commun. 10, 5603 (2019).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Гао, Ю. та ін. Спонтанні (анти)меронові ланцюги в доменних стінках ван-дер-ваальсового феромагнітного Fe5-xGeTe2. Адв. Матер. 32, 2005228 (2020).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Li, Z. та ін. Безпольова топологічна поведінка в магнітній доменній стінці феримагнітного GdFeCo. Nat. Commun. 12, 5604 (2021).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Wang, Y. та ін. Обертання магнітного вихору, кероване електричним полем, що виникає внаслідок переорієнтації магнітної анізотропії. Adv. Електрон. Матер. 8, 2100561 (2021).

    Стаття  Google Scholar 

  • Zhang, S. та ін. Пряме зображення неоднорідного розподілу електричного струму за допомогою траєкторії магнітних напівскірміонів. Наук. Адв. 6, eaay1876 (2020).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Гьобель Б., Мук А., Хенк Дж., Мертіг І. та Третьяков О.А. Магнітні бімерони як аналоги скірміонів у площинних магнітах. Фіз. Преподобний Б 99, 060407 (2019).

    Стаття  Google Scholar 

  • Гьобель Б., Мертіг І. та Третьяков О.А. За межами скірміонів: огляд і перспективи альтернативних магнітних квазічастинок. фіз. Представник 895, 1 – 28 (2021).

    Стаття  Google Scholar 

  • Баркер, Дж. & Третьяков, О. А. Статичні та динамічні властивості антиферомагнітних скірміонів за наявності прикладеного струму та температури. Фіз. Преподобний Лет. 116, 147203 (2016).

    Стаття  Google Scholar 

  • Тіле А. А. Стаціонарний рух магнітних доменів. Фіз. Преподобний Лет. 30, 230 – 233 (1973).

    Стаття  Google Scholar 

  • Третьяков О.А та ін. Динаміка доменних стінок у магнітних нанострічках. Фіз. Преподобний Лет. 100, 127204 (2008).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Tveten, EG, Qaiumzadeh, A., Tretiakov, OA & Brataas, A. Поступова динаміка в антиферомагнетиках за колективними координатами. Фіз. Преподобний Лет. 110, 127208 (2013).

    Стаття  Google Scholar 

  • Колесников А. Г. та ін. Композитна топологічна структура доменних стінок у синтетичних антиферомагнетиках. Sci. Rep. 8, 15794 (2018).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Sort, J. et al. Запечатування вихорів в антиферомагнетики. Фіз. Преподобний Лет. 97, 067201 (2006).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Wu, J. та ін. Пряме спостереження вдрукованих антиферомагнітних вихрових станів у CoO/Fe/Ag(001) дисках. Нац. фіз. 7, 303 – 306 (2011).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Chmiel, FP та ін. Спостереження магнітних вихрових пар при кімнатній температурі в планарному α-Fe2O3/Co гетероструктура. Нат. Матер. 17, 581 – 585 (2018).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Гао, С. та ін. Дробова антиферомагнітна скірміонна решітка, індукована анізотропними зв’язками. природа 586, 37 – 41 (2020).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Jani, H. та ін. Антиферомагнітні напівскірміони та бімерони при кімнатній температурі. природа 590, 74 – 79 (2021).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Wadley, P. et al. Електричне перемикання антиферомагнетика. наука 351, 587 – 590 (2016).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Grzybowski, MJ та ін. Індуковане струмом зображення перемикання антиферомагнітних доменів у CuMnAs. Фіз. Преподобний Лет. 118, 057701 (2017).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Олейник К. та ін. Антиферомагнітна CuMnAs багаторівнева комірка пам'яті з мікроелектронною сумісністю. Nat. Commun. 8, 15434 (2017).

    Стаття  Google Scholar 

  • Олейник, К. та ін. Терагерцова електрична швидкість запису в антиферомагнітній пам'яті. Наук. Адв. 4, eaar3566 (2018).

    Стаття  Google Scholar 

  • Wadley, P. et al. Поточні маніпуляції антиферомагнітними доменами, що залежать від полярності. Нат. Нанотехнол. 13, 362 – 365 (2018).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Kašpar, Z. та ін. Гасіння антиферомагнетика до високоомних станів за допомогою електричних або ультракоротких оптичних імпульсів. Нац. Електронний. 4, 30 – 37 (2021).

    Стаття  Google Scholar 

  • Zubáč, J. та ін. Гістерезисні ефекти та магнітотранспорт електрично комутованих CuMnAs. Фіз. Преподобний Б 104, 184424 (2021).

    Стаття  Google Scholar 

  • Krizek, F. та ін. Молекулярно-променева епітаксія CuMnAs. фіз. Преподобний Матер. 4, 014409 (2020).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Janda, T. та ін. Магніто-Зеебеківська мікроскопія перемикання доменів у колінеарних антиферомагнетиках CuMnAs. фіз. Преподобний Матер. 4, 094413 (2020).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Wadley, P. та ін. Контроль антиферомагнітної орієнтації осі спіну в двошарових плівках Fe/CuMnAs. Sci. Rep. 7, 11147 (2017).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Reimers, S. et al. Дефектні антиферомагнітні доменні стінки в плівках CuMnAs. Nat. Commun. 13, 724 (2022).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Máca, F. та ін. Фізичні властивості тетрагонального CuMnAs: дослідження перших принципів. Фіз. Преподобний Б 96, 094406 (2017).

    Стаття  Google Scholar 

  • Kurebayashi, D. & Tretiakov, OA Зародження Skyrmion на поверхні топологічного ізолятора. фіз. Rev. Res. 4, 043105 (2022).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Hertel, R. & Schneider, CM Обмінні вибухи: динаміка намагніченості під час анігіляції вихру-антивихру. Фіз. Преподобний Лет. 97, 177202 (2006).

    Стаття  Google Scholar 

  • Gomonay, O., Jungwirth, T. & Sinova, J. Висока антиферомагнітна швидкість доменної стінки, викликана спін-орбітальним моментом Нееля. Фіз. Преподобний Лет. 117, 017202 (2016).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Tomasello, R. та ін. Стратегія дизайну спогадів іподрому skyrmion. Sci. Rep. 4, 6784 (2014).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Geng, LD & Jin, YM Магнітна вихрова пам'ять іподрому. Дж. Магн. Magn. Матер. 423, 84 – 89 (2017).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Juge, R. та ін. Іони гелію ставлять магнітні скірміони на доріжку. Нано Летт. 21, 2989 – 2996 (2021).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Yu, H., Xiao, J. & Schultheiss, H. Magnetic texture based magnonic. фіз. Представник 905, 1 – 59 (2021).

    Стаття  CAS  Google Scholar 

  • Часова мітка:

    Більше від Природа нанотехнології