ОФНЖурнал экспериментальной и теоретической физики Journal of Experimental and Theoretical Physics

  • ISSN (Print) 0044-4510
  • ISSN (Online) 3034-641X

Гистерезис намагниченности и электрической поляризации в магнитных наноструктурах со взаимодействием Дзялошинского-Мория

Код статьи
10.31857/S004445102301008X-1
DOI
10.31857/S004445102301008X
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 163 / Номер выпуска 1
Страницы
66-71
Аннотация
Проведено исследование влияния взаимодействия Дзялошинского-Мория на формирование полярных структур в наноразмерных магнитоэлектрических пленках. Исследована последовательность микромагнитных структур различной топологии при намагничивании и размагничивании пленки ограниченного размера в магнитном поле, ориентированном вдоль нормали к поверхности пленки. Показано, что с магнитными структурами связано образование полярных структур и исследованы особенности полярных состояний в зависимости от взаимодействия Дзялошинского-Мория и симметрии интерфейса.Статья представлена в рамках публикации материалов VIII Евроазиатского симпозиума«Тенденции в магнетизме» (EASTMAG-2022), Казань, август 2022 г.
Ключевые слова
Дата публикации
15.01.2023
Год выхода
2023
Всего подписок
0
Всего просмотров
33

Библиография

  1. 1. S. Manipatruni, D. N. Nikonov, C. C. Lin, T. A. Gosavi, H. Liu, B. Prasad, Y. L. Huang, E. Bonturim, R. Ramesh and I. A. Young, Nature 565, 7737 (2019).
  2. 2. G. Tian, W. Yang, D. Chen, G. Fan, Z. Hou, M. Alexe and X. Gao, Nat. Sci. Rev. 6, 684 (2019).
  3. 3. M. Y. Liu, T. L Sun, X. L. Zhu, X. Q. Liu, H. Tian and X. M. Chen, J. Amer. Cer. Soc. 104, 6393 (2021).
  4. 4. A. Fert, N. Reyren and V. Cros, Nat. Rev. Mater. 2, 7 (2017).
  5. 5. L. Caretta, E. Rosenberg, F. Buttner, T. Fakhrul, P. Gargiani, M. Valvidares, Z. Chen, P. Reddy, D. A. Muller and C. Ross, Nat.commun. 11, 1 (2020).
  6. 6. S. Rohart and A. Thiaville, Phys. Rev. B 88, 184422 (2013).
  7. 7. C. O. Avci, E. Rosenberg, L. Caretta, F. Buttner, M. Mann, C. Marcus, D. Bono, C. A. Ross and G. Beach, Nat. Nanothech. 14, 561 (2019).
  8. 8. D. H. Kim, M. Haruta, H. W. Ko, G. Go, H. J. Park, T. Nishimura, D. Y. Kim, T. Okuno and Y. Hirata, Nat. Mater. 18, 685 (2019).
  9. 9. M. Heide, G. Bihlmayer, S. Blu¨gel, Phys. Rev. B 78, 140403 (2008).
  10. 10. A. Soumyanarayanan, N. Reyren, A. Fert and C. Panagopoulos, Nature 539, 509 (2016).
  11. 11. A. Samardak, A. Kolesnikov, M. Stebliy, L. Chebotkevich, A. Sadovnikov, S. Nikitov, A. Talapatra, J. Mohanty and A. Ognev, Appl. Phys. Lett. 112, 19 (2018).
  12. 12. L. Wang, Q. Feng, Y. Kim, et al., Nat. Mater. 17, 1087 (2018).
  13. 13. J. Lu, L. Si, Q. Zhang, C. Tian, et al., Adv. Mater. 33, 2102525 (2021).
  14. 14. S. Muhlbauer, B. Binz, F. Jonietz, C. P eiderer, A. Rosch, A. Neubauer, R. Georgii and P. B¨onini, Science 323, 915 (2009).
  15. 15. O. Cortes, M. Beg and V. Nehruji, New J. Phys. 20, 113015 (2018).
  16. 16. I. Dzyaloshinsky, N. J. Phys. Chem. Sol. 4, 241 (1958).
  17. 17. А. К. Звездин, А. П. Пятаков, УФН 179, 897 (2009).
  18. 18. M. Mostovoy, Phys. Rev. Lett. 96, 067601 (2006).
  19. 19. M. J. Donahue, US Department of Commerce, National Institute of Standards and Technology, (1999).
  20. 20. Z. V. Gareeva, N. V. Shulga and R. A. Doroshenko, Europ. Phys. J. Plus 137, 454 (2022).
  21. 21. K. L. Meltov and K. Y. Guslienko, J. Magn. Magn. Mater. 242, 1015 (2002).
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека