铁磁/非磁金属异质结中自旋流的产生、调控及器件应用

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51731003
  • 项目类别:
    重点项目
  • 资助金额:
    300.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0107.金属功能材料
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2022-12-31

项目摘要

This project will systematically study the generation, control and device application of spin current in ferromagnet (FM)/nonmagnetic metal (NM) hybrid structures. Starting from the novel materials and mechanism in a series of physical phenomena (e.g. spin Hall effect and spin pumping) which can generate spin current, we intend to explore new ways to improve the generating efficiency of spin current and design novel spin current devices. First of all, we will systematically study the scaling relationship of the spin Hall effect in NMs and spin-orbit torque effect, in order to further find out the mechanism of the effect of spin orbit coupling on the spin-Hall effect and spin current. Secondly, the physical mechanism of the spin mixing conductance of the FM/NM interface will be studied. Thirdly, we will try to understand the physics of the control of polarization field on the spin-orbit coupling in the interface between multiferroic material and nonmagnetic metal. Fourthly, we will also clearly understand the relationship between spin Hall magnetoresistance and the magnetoresistance induced by magnetic proximity effect. At last, 1~2 kinds of novel devices with high spin current generation will be fabricated. The accomplishment of this project shall supply important reference to achieve future spintronic devices with ultra-low energy consumption.
本项目将围绕铁磁/非磁金属异质结中自旋流的产生和调控开展系统的研究。以自旋霍尔、自旋泵浦等能产生自旋流的一系列物理效应中的新材料和新机制为出发点,探索提高自旋流产生效率的新途径,构筑新型自旋流器件。具体包括以下几方面的工作:其一、系统研究非磁金属中自旋霍尔效应的标度关系,结合自旋轨道矩效应的研究,揭示自旋轨道耦合对自旋霍尔效应及自旋流产生的调控机制;其二、研究磁性/非磁金属界面自旋混合传导率的物理机制;其三、深入理解极化场调节多铁/重金属界面自旋轨道耦合作用的物理机制;其四、理清异质结中磁近邻导致的磁电阻效应和自旋霍尔磁电阻效应之间的关系;其五、实验构筑出1-2种可高效产生自旋流的异质结器件。该项目的实施将为实现未来超低能耗自旋电子学器件奠定科学基础。

结项摘要

自旋电子学的主要目标是通过调控材料中的自旋,实现信息的处理、存储和传输。本项目围绕铁磁/非磁金属异质结中自旋流的产生和调控开展了系统的研究,旨在探索提高自旋流产生效率的新途径,为未来超低能耗自旋电子器件的开发应用奠定基础。项目研究取得的主要进展包括:1)材料方面,制备出了亚铁磁Mn2.21Ru0.86Ga、垂直磁各向异性Tm3Fe5O12、稀土镍基钙钛矿氧化物、自组装超大四方性钛酸铅、非共线磁结构CoFe2O4、狄拉克半金属SrIrO3、强磁各向异性PtMnGa等新型薄膜材料,并发现了若干个新奇的物理特性,例如亚铁磁薄膜在磁补偿温度附近的非传统磁电阻行为、Tm3Fe5O12/Pt异质结中各向异性磁电阻效应的低温量子修正、外尔半金属WTe2中的Edelstein效应、Cr2O3/Ta异质结在低温下的负自旋霍尔磁电阻效应、Pt/PtMnGa双层膜中界面诱导电-磁手性各向异性(EMCA)和非互易电输运行为等;2)调控机制方面,利用WTe2/石墨烯范德华异质结,实验证明了WTe2可高效产生并调控自旋流;发现极化电场可以诱导多铁/铁磁异质结界面处轨道杂化和电子态的改变,影响铁磁薄膜的磁各向异性,进而调控自旋轨道矩(SOT)效应;利用梯形非均匀微磁结构实现了零场下的SOT诱导铁磁性隧道结的磁化翻转;发现在PMN-PT上生长的铁磁/重金属异质结中SOT效应可以通过横向电场进行有效调控;初步阐明了Ru/Fe的界面自旋轨道耦合、Pt/YIG界面的非平衡磁近邻效应、L10-FePt薄膜的无序度、界面自旋混合电导等因素对SOT效应的影响机制;3)原型器件方面,以SOT效应为设计基础,实验构筑出了多种基于多铁性薄膜、可电场调控的自旋逻辑器件;在PMN-PT(110)衬底上实验构筑了一系列存算一体器件,该器件性能可通过所施加的横向电场进行调控;基于人工反铁磁结构,实验构筑出了可在一个单元里实现的可编程、多阻态的存算一体器件,通过改变外加磁场和初始电流,可实现5种布尔逻辑命令,即NOR、OR、AND、NAND和NOT。

项目成果

期刊论文数量(81)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(18)
Enhanced photocatalytic properties of ZnO/Al2O3 nanorod heterostructure
ZnO/Al2O3纳米棒异质结构的增强光催化性能
  • DOI:
    10.1088/2053-1591/abf391
  • 发表时间:
    2021-03
  • 期刊:
    Materials Research Express
  • 影响因子:
    2.3
  • 作者:
    Li Zhipeng;Zhou Ligong;Lu Liying;Xu Xiaoguang;Jiang Yong
  • 通讯作者:
    Jiang Yong
A programmable multi-state logic-in-memory in a single unit based on spin–orbit torque
基于自旋轨道扭矩的单个单元中的可编程多状态逻辑存储器
  • DOI:
    10.1063/5.0131399
  • 发表时间:
    2022-11
  • 期刊:
    Appl. Phys. Lett.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Libai Zhu;Xiaoguang Xu;Meiling Li;Kangkang Meng;Yong Wu;Jikun Chen;Yong Jiang
  • 通讯作者:
    Yong Jiang
Spin Hall magnetoresistance of CoFe2O4/Pt heterostructures with interface non-collinear magnetic configurations
具有界面非共线磁配置的 CoFe2O4/Pt 异质结构的自旋霍尔磁阻
  • DOI:
    10.1063/5.0104047
  • 发表时间:
    2022-10
  • 期刊:
    Appl. Phys. Lett.
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    J. Q. Guo;K. K. Meng;T. Z. Zhang;J. J. Liu;J. K. Chen;Y. Wu;X. G. Xu;Y. Jiang
  • 通讯作者:
    Y. Jiang
The influence of perpendicular exchange bias on current-induced magnetization switching
垂直交换偏置对电流感应磁化翻转的影响
  • DOI:
    10.1088/1361-6463/ababd1
  • 发表时间:
    2020-08
  • 期刊:
    Journal of Physics D: Applied Physics
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang Mengxi;Guo Qi;Xu Xiaoguang;Zhu Libai;Wu Yong;Meng Kangkang;Chen Jikun;Miao Jun;Jiang Yong
  • 通讯作者:
    Jiang Yong
Spin Logical and Memory Device Based on the Nonvolatile Ferroelectric Control of the Perpendicular Magnetic Anisotropy in PbZr0.2Ti0.8O3/Co/Pt Heterostructure
基于PbZr0.2Ti0.8O3/Co/Pt异质结构垂直磁各向异性非易失性铁电控制的自旋逻辑和存储器件
  • DOI:
    10.1002/aelm.202000102
  • 发表时间:
    2020-04
  • 期刊:
    Advanced Electronic Materials
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Ren Zengyao;Wang Mengxi;Liu Pengfei;Liu Qi;Wang Kaiyou;Jakob Gehard;Chen Jikun;Meng Kangkang;Xu Xiaoguang;Miao Jun;Jiang Yong
  • 通讯作者:
    Jiang Yong

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其他文献

电场调控稀有金属化合物的磁性及自旋输运行为
  • DOI:
    10.13373/j.cnki.cjrm.xy16120007
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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乳糖基衍生物通过作为白细胞上整合素 CD11b 的拮抗剂在严重烧伤休克大鼠模型中发挥作用
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2009-02
  • 期刊:
    Glycoconj J 2009; 26: 173–188 (*Corresponding author) (IF: 1.743)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
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  • DOI:
    10.16519/j.cnki.1004-311x.2017.04.0057
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    生物技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王娟;赵晓辉;罗海华;姜勇
  • 通讯作者:
    姜勇
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  • DOI:
    10.13287/j.1001-9332.202202.010
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    应用生态学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张玉革;李欣悦;刘贺永;王金环;袁新;蔡江平;王汝振;姜勇
  • 通讯作者:
    姜勇
利用荧光共振能量转移技术研究活细胞 TLR4与MD-2 作用结构域
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    生物化学与生物物理进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈登宇;姜勇;刘靖华;唐靖;刘亚伟;李志杰;赵明折;王蔚;钟田雨
  • 通讯作者:
    钟田雨

其他文献

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多场环境下工作的高分辨率磁力显微镜和高精度电输运测量的组合系统
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相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
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AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
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          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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