近年来,纳米磁性结构的自旋动力学是国际前沿发展热点问题,它不仅在物理上有许多新奇的性质,而且在自旋电子学、磁存储、磁传感器、微波器件等领域有着潜在的应用价值。本项目将通过磁控溅射、分子束外延等方法,制备高质量的磁性薄膜,并用紫外光刻、电子束光刻等微加工手段制备纳米尺度的磁性结构,通过变频铁磁共振技术测量磁性薄膜和纳米磁性结构中的微波响应,并结合一致转动模型、自旋波激发和微磁学模拟,对体系中自旋动力学行为进行探索。
ferromagnetic resonance;spin pumping;inverse spin Hall effect;exchange bias;
近年来,纳米磁性结构的自旋动力学是国际前沿发展热点问题,它不仅在物理上有许多新奇的性质,而且在自旋电子学、磁存储、磁传感器、微波器件等领域有着潜在的应用价值。本项目通过磁控溅射、分子束外延等方法,制备高质量的磁性薄膜,并用紫外光刻、电子束光刻等微加工手段制备纳米尺度的磁性结构,通过变频铁磁共振技术测量磁性薄膜和纳米磁性结构中的微波响应。在此基础上结合自旋泵浦效应和反逆自旋霍尔效应,以及利用了微波光电阻,发展了一种精确测量材料自旋霍尔角的方法。这种方法的正确度通过反自旋霍尔电压的洛伦兹线型和自旋霍尔角的频率不变性得到验证。此外研究了铁磁/反铁磁系统、铁磁/多铁系统的交换偏置效应,取得一些有意义的研究成果,在国内外重要的学术刊物上发表论文22篇。