发布时间:2017-04-06 11:22 原文链接: 半导体所等在室温全电控制自旋翻转研究中取得突破

  在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院有关项目基金的支持下,中科院半导体研究所超晶格国家重点实验室研究员王开友课题组及其合作者,在室温无外加磁场条件下,利用电场-电流的方法成功实现了垂直铁磁器件的自旋可控翻转,该工作发表在国际期刊《自然-材料》(Nature Materials,DOI:10.1038/nmat4886)上,并申请了相关国内和国际ZL。此项工作不仅从实验上演示了电场控制电流诱导自旋的可控定向翻转,并采用微磁学理论揭示了电场作用导致的可控定向翻转的物理本质。这一突破性的成果对于新型磁随机存储器和磁逻辑的设计和发展开辟了新的发展思路。

  经典物理中对于磁性材料中的磁性操控主要都是利用外加磁场,但是由于磁场的弥散特性,导致了这种方法调控磁性器件的尺寸很难进一步减小。在上个世纪末,Berger和Slonczewski等人分别提出,自旋极化电流通过非均匀磁化的磁性材料或者磁性隧穿结,自旋极化电子与局域磁矩发生相互作用,将其角动量转移到局域磁矩,从而可以实现电流驱动磁畴壁运动,也可以实现磁性隧道结和自旋阀中自由层磁矩进动或翻转,这就是所谓的自旋转移矩效应,这种原理是当前产业界研制新一代磁随机存储器(MRAM)的基础,需要比较大的电流直接流过磁性材料及异质结,对器件的稳定性带来了巨大的挑战。

  当电流通过具有强自旋轨道耦合的非磁性材料(如重金属Pt,Ta和半导体GaAs等)时,自旋向上和向下的电子由于受到自旋轨道相互作用,分别在界面的两侧积累,这也被称为自旋霍尔效应(spin Hall effect, SHE)。研究人员在前期的工作中演示了生长于Si/SiO2衬底上的Pt/CoNiCo/Pt体系,利用自旋霍尔效应产生的纯自旋流成功实现了自旋的翻转,它的优势在于不需要电流直接流过器件的磁性层,对提高器件的稳定性有重要意义。但是,垂直各向异性的CoNiCo磁性层,其向下和向上的磁能是等价的,所以,仅在纯自旋流的作用下,体系不能实现定向翻转,需要施加沿着面内电流方向的磁场才能导致定向翻转,对于实际应用是非常不利的。

  基于此,研究的目标转向寻找室温无外加磁场条件下,用纯电学方法实现自旋翻转的可控操作。虽然目前已有相关方面工作的报道,但是都不能实现自旋翻转的完全可控。该工作中,研究人员在铁电衬底PMN-PT上生长同样的Pt/CoNiCo/Pt结构,并制备成霍尔器件。在排除压电效应的基础上,他们发现沿着面内电流方向施加的外加磁场,可以有效地调控器件自旋的定向翻转,表现出与Si/SiO2衬底上器件一致的特性(见图1)。

  有意思的是,在无外加磁场条件下,将PMN-PT衬底沿着电流方向极化,撤去电压后研究电流诱导磁化翻转,如图2所示,发现外加于PMN-PT的正/负电场可以与面内沿电流方向正/负磁场产生同样的效果,即可以实现电流诱导自旋的可控定向翻转。研究人员还演示了电压调控下,脉冲电流驱动器件中自旋定向翻转的动态响应。

  它的物理起源为:由于剩余的铁电极化,绝缘体PMN-PT的表面电场梯度与器件中的电场梯度不一致,从而产生了一个沿电流方向的垂直电场梯度。此垂直电场可以有效地偏转PMN-PT衬底近邻Pt层的自旋极化状态,大垂直电场会导致更强的自旋偏转。因此,在电流诱导自旋翻转的过程中,下层Pt中的自旋流是由自旋霍尔效应和垂直电场产生的自旋流的叠加,它存在一个沿着电流方向的自旋流密度梯度。研究人员首次将自旋流密度梯度项产生的力矩引入到LLG方程中,用微磁学理论计算验证得到的结果与实验结果一致。此工作的开展为无外场下电学方法对自旋定向翻转的可控操作提供了更加深刻的物理认识。

  该论文的第一作者为博士生蔡凯明和助理研究员杨美音,通讯作者为王开友,合作者包括北京工商大学教授李宝河课题组、北京微电子所博士王素梅、英国诺丁汉大学博士Kevin William Edmonds、中科院半导体所研究员姬扬及中科院院士郑厚植。

  然而,这种器件构型目前还处于基础研究的阶段,距离实际应用尚有很多问题亟待解决,具体包括电场强度和电流密度过大,而且器件尺寸也太大。实现高稳定性的、高密度低能耗的纯电控自旋器件,是其走向应用的关键。该课题组也在这方面进行了努力,在室温下零磁场下,利用压电效应,单纯用电压实现了Heusler合金Co2FeAl器件面内磁化90度的翻转,伴随而来的是器件的平面霍尔电压发生变号,并基于压电调控的平面霍尔效应器件,演示了NOT和NOR的简单逻辑功能,这可以大大降低器件的能耗。

相关文章

质子内部横动量依赖的螺旋度分布被揭示

20世纪80年代,质子自旋危机发现夸克自旋在质子自旋中贡献相对较小。自此,质子自旋结构成为粒子物理领域的研究热点之一。同时,精确测量质子三维自旋结构成为电子离子对撞机等国际大科学装置的主要物理目标之一......

湖南大学科研团队研制出高能效退火处理器芯片

组合优化问题广泛存在于社会生活和工业生产中,如自动驾驶、智慧物流、通信组网等。这类问题通常具有非确定性多项式时间困难的特点,为经典计算带来巨大挑战。量子退火计算机虽已在特定领域取得突破,但极低温的工作......

我国学者在高亮度极化阿秒电子束研究中取得进展

图双等离子体尾波实现极化电子束可控注入并保持高极化度,等离子体密度调制将电子束压缩至阿秒尺度。黄球代表电子在国家自然科学基金项目(批准号:U2267204、12022506、12275209、1210......

Nature子刊!国仪量子EPR助力纳米自旋传感器研究

基于量子特性,电子自旋传感器具有高灵敏度,可以广泛应用于探测各种物理化学性质,如电场、磁场、分子或蛋白质动力学以及核或其他粒子等。这些独特的优势和潜在应用场景,使基于自旋的传感器成为当前热点的研究方向......

新研究展示自旋轨道耦合的拉比振荡行为

近日,暨南大学研究员陈振强团队揭示了自旋-轨道光学拉比振荡现象,首次在理论和实验上同时展示了自旋-轨道耦合的拉比振荡行为。相关研究论文发表于Light:Science&Applications......

室温下量子材料实现“自旋”控制

科技日报北京8月16日电 (记者张佳欣)据《自然》杂志16日报道,英国剑桥大学领导的一个国际研究团队找到了一种控制有机半导体中光和量子“自旋”相互作用的方法,即使在室温下也能发挥作用,为潜在......

刘明院士团队:自旋神经形态器件研究新进展

生物启发脉冲神经网络架构有望通过模拟人脑的高算力、高并行度、低功耗等特性,解决冯·诺依曼架构存储墙和能效瓶颈等问题。然而,面向构建脉冲神经网络的神经形态硬件的研究尚处于探索阶段,基于传统CMOS的神经......

成对电子间自旋相关性首次获证

据最新一期《自然》杂志报道,瑞士巴塞尔大学团队首次通过实验证明,来自超导体的纠缠电子对的两个自旋之间存在负相关性,其被认为是进一步开展量子力学现象实验研究的重要一步,也是量子计算机的关键组件。两个粒子......

做“高”和“新”两篇文章——苏州高新区打造自主可控产业体系

相当于头发丝直径的1/6000、分辨率达10纳米的显微镜,能看到什么?12月26日,由中国科学院苏州生物医学工程技术研究所承担的国家重大科研装备研制项目“超分辨显微光学核心部件及系统研制”通过验收,标......

二维磁铁中观察到磁振子自旋

据最新一期《自然》杂志报道,美国多家大学和橡树岭国家实验室的合作研究表明,磁性半导体溴化铬中的磁振子可与激子配对,激子准粒子会发光,从而为研究人员提供了一种“看到”旋转准粒子的途径。所有磁铁,从简单的......