RAS PhysicsПисьма 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

PII
S30345766S0370274X25060168-1
DOI
10.7868/S3034576625060168
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 121 / Issue number 11-12
Pages
959-963
Abstract
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.
Keywords
Date of publication
18.05.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
44

References

  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
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library