ОФНПисьма в Журнал экспериментальной и теоретической физики JETP Letters (Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters)

  • ISSN (Print) 0370-274X
  • ISSN (Online) 3034-5766

Теоретическое исследование спиновой поляризации и магнитных свойств пленочных структур (Co, Fe)/MgO

Код статьи
S30345766S0370274X25060168-1
DOI
10.7868/S3034576625060168
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 121 / Номер выпуска 11-12
Страницы
959-963
Аннотация
В рамках метода GGA + U были исследованы электронная структура и магнитные свойства тонкопленочных структур (Co,Fe)/MgO. Было получено, что деформация в слое Co, вызванная разницей постоянных решеток, приводит к формированию антиферромагнитного порядка, что может вызвать ухудшение поляризационных характеристик контакта. С помощью моделирования растяжения решетки ОЦК-Co было показано, что смена дальнего порядка с ферромагнитного на антиферромагнитный может быть вызвана увеличением межатомного расстояния.
Ключевые слова
Дата публикации
18.05.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
43

Библиография

  1. 1. S. S. P. Parkin, K. P. Roche, M. G. Samant, P. M. Rice, R. B. Beyers, R. E. Scheuerlein, E. J. O’Sullivan, S. L. Brown, J. Bucchigano, D.W. Abraham, Y. Lu, M. Rooks, P. L. Trouilloud, R. A. Wanner, W. J. Gallagher, J. Appl. Phys. 85, 5828 (1999).
  2. 2. C. T. Tanaka, J. Nowak, and J. S. Moodera, J. Appl. Phys. 86, 6239 (1999).
  3. 3. Н. А. Виглин, В. М. Цвелиховская, А. О. Шориков, Т. Н. Павлов, В. В. Проглядо, ЖЭТФ 166(3), 374 (2024).
  4. 4. W. H. Butler, X.-G. Zhang, T. C. Schulthess, and J. M. MacLaren, Phys. Rev. B 63, 054416 (2001).
  5. 5. X.-G. Zhang and W. H. Butler, Phys. Rev. B 70, 172407 (2004).
  6. 6. J. M. MacLaren, X.-G. Zhang, W. H. Butler, and X. Wang, Phys Rev. B 59, 5470 (1999).
  7. 7. J. P. Perdew, K. Burke, and M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett. 77, 3865 (1996).
  8. 8. V. I. Anisimov, J. Zaanen, and O. K. Andersen, Phys. Rev. B 44, 943 (1991).
  9. 9. V. I. Anisimov, F. Aryasetiawan, and A. I. Lichtenstein, J. Phys. Condens. Matter 9(4), 767 (1997).
  10. 10. P. Giannozzi, S. Baroni, N. Bonini et al. (Collaboration), J. Phys. Condens. Matter 21, 395502 (2009).
  11. 11. G. Prandini, A. Marrazzo, I. E. Castelli, N. Mounet, and N. Marzari, npj Computational Materials 4, 72 (2018).
  12. 12. A. Shorikov, JETP Lett 116(9), 634 (2022).
  13. 13. Н. О. Вамбольд, Г. А. Сажаев, И. В. Леонов, Письма в ЖЭТФ 118(12), 882 (2023).
  14. 14. G. S. Dedov and A. O. Shorikov, JETP Lett. 119(9), 696 (2024).
  15. 15. A. Vega and W. Nolting, Physica Status Solidi (b) 193, 177 (1996).
  16. 16. V. A. de la Pena O’Shea, I. de P. R. Moreira, A. Rold´an, ˜ and F. Illas, J. Chem. Phys. 133, 024701 (2010).
  17. 17. Y. S. Mohammed, Y. Yan, H. Wang, K. Li, and X. Du, J. Magn. Magn. Mater. 322, 653 (2010).
  18. 18. J. Scola, P. Boullay, W. Noun, E. Popova, Y. Dumont, A. Fouchet, and N. Keller, J. Appl. Phys. 110, 043928 (2011).
  19. 19. O. M. J. van´t Erve, A. L. Friedman, E. Cobas, C. H. Li, J. T. Robinson, and B. T. Jonker, Nat. Nanotechnol. 7, 737 (2012).
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека