磁性异质界面超快自旋交换耦合扭矩驱动的相干自旋转动研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11774064
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    64.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2007.磁学及自旋电子学
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

It is a challenge to improve the speed of spin manipulation in the magnetic medium for future information recording and operation technologies. Currently, ultrafast spin manipulation using femtosecond laser pulse has been demonstrated in many magnetic materials. However, in naturally abundant 3d transition magnetic metals, the fast spin and laser interaction is mainly based on the photoinduced thermal effect, improper for practical application. In this proposed project, we plan to study the ultrafast laser induced spin dynamics in magnetic heterostuctures of ferromagnetic metal and antiferromagnetic (ferrimagnetic) medium. The ultrafast modulations of antiferromagnetic (ferrimagnetic) spins by nonthermal excitation such as charge transfer induced demagnetization and magnetic anisotropy, or inverse Cotton Mouton effect will be utilized to alter the spin exchange interaction at the heterointerface, producing exchange torque to rapidly drive the magnetization rotation and switching in the ferromagnetic metal. This work will be helpful in understanding the ultrafast modulation of interfacial spin exchange coupling in magnetic heterostructures, and provide an approach for realizing the ultrafast nonthermal control of spins in conventional ferromagnetic metals.
基于磁性介质自旋的信息存储和运算技术发展面临的一个重要问题是如何更快地调控自旋以提高运行速度。已有的研究表明在很多磁性材料中飞秒激光脉冲可以在超快时间尺度操控自旋,但是在常见的3d过渡族铁磁金属中,这种光与自旋的直接相互作用主要基于光热效应,不利于实际应用。本项目计划开展铁磁金属与反(亚)铁磁介质异质结中的超快光致自旋动力学研究,利用反(亚)铁磁介质中的电荷转移诱导退磁与磁各向异性、及逆科顿穆顿效应等进行非热方式的超快自旋调制,进而改变异质结界面的自旋交换耦合,产生自旋扭矩快速驱动铁磁金属中的磁矩进动与反转。此项研究将有助于深入理解界面自旋交换耦合的超快调制,并为实现传统铁磁金属中基于非热方式的超快自旋调控提供可行的方案。

结项摘要

本项目旨在考虑如何快速高效地调控磁性介质中的电子自旋动力学,以推动基于自旋的信息存储和运算技术的发展,特别是如何利用超短脉冲光实现磁性的高效调控以及如何有效检测超快调控下的自旋动力学。项目主要研究了铁磁反铁磁异质结等体系中光致界面扭矩驱动的磁矩转动增强效应与机制研究,包括如何直接检测反铁磁的光致奈尔序超快调制动力学,如何利用逆科顿穆顿效应等泵浦光偏振方向依赖的非热方式来驱动超快自旋相干转动。通过该项目研究,最终实现了利用高阶磁光效应来直接观测反铁磁介质中超快奈尔序调制过程,确立了电荷转移激发效应可形成反铁磁超快退磁进而高效调制界面自旋交换耦合形成的磁性各向异性,相比单纯的光热驱动效应而言大幅增强了磁矩转动激发扭矩。此外项目揭示了一种石榴石(YIG)材料中逆康顿穆顿效应在超快光致磁矩进动激发中所占的主导地位,并实现了传统金属铁磁与铁电异质结中激发光线偏振方向依赖的非光热方式快速驱动磁矩转动。这些研究发表在Nat. Commun., PRB, APL等一流期刊上,为推动纳米磁性自旋超快调控的应用提供了新材料选择方案、器件构造思路与动力学检测技术。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Dielectric meta-walls for surface plasmon focusing and Bessel beam generation
用于表面等离子体聚焦和贝塞尔光束生成的介电超壁
  • DOI:
    10.1209/0295-5075/122/67002
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    EPL
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Dong Shaohua;Wang Zhuo;Guo Huijie;Guan Fuxin;Li Xiaoer;He Qiong;Zhao Haibin;Zhou Lei;Sun Shulin
  • 通讯作者:
    Sun Shulin
Large ultrafast-modulated Voigt effect in noncollinear antiferromagnet Mn(3)Sn.
非共线反铁磁体 Mn3Sn 中的大超快调制沃伊特效应
  • DOI:
    10.1038/s41467-021-25654-9
  • 发表时间:
    2021-09-06
  • 期刊:
    Nature communications
  • 影响因子:
    16.6
  • 作者:
    Zhao HC;Xia H;Hu S;Lv YY;Zhao ZR;He J;Liang E;Ni G;Chen LY;Qiu XP;Zhou SM;Zhao HB
  • 通讯作者:
    Zhao HB
Improved Hole Transfer and Charge Generation in All-Polymer Photovoltaic Blends with a P−i−N Structure
具有 P-i-N 结构的全聚合物光伏共混物中改进的空穴传输和电荷生成
  • DOI:
    10.1021/acs.jpcc.0c08559
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    The Journal of Physical Chemistry C
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shuyan Liang;Zhigang Lou;Qilin Zhang;Yalong Xu;Feng Jin;Jianyu Yuan;Chuanxiang Sheng;Wanli Ma;Haibin Zhao
  • 通讯作者:
    Haibin Zhao
Magneto-optical probe of ultrafast spin dynamics in antiferromagnetic CoO films
反铁磁 CoO 薄膜中超快自旋动力学的磁光探针
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Physical Review B
  • 影响因子:
    3.7
  • 作者:
    Z. Zheng;J. Y. Shi;Q. Li;T. Gu;H. Xia;L. Q. Shen;F. Jin;H. C. Yuan;Y. Z. Wu;L. Y. Chen;H. B. Zhao
  • 通讯作者:
    H. B. Zhao
Efficient Hole Transfer via Delocalized Excited State in Small Molecular Acceptor: A Comparative Study on Photodynamics of PM6:Y6 and PM6:ITIC Organic Photovoltaic Blends
小分子受体中离域激发态的高效空穴传输:PM6:Y6 和 PM6:ITIC 有机光伏共混物光动力学的比较研究
  • DOI:
    10.1002/adfm.202102764
  • 发表时间:
    2021-06-18
  • 期刊:
    ADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
  • 影响因子:
    19
  • 作者:
    Liang, Shuyan;Li, Siying;Zhao, Haibin
  • 通讯作者:
    Zhao, Haibin

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小麦条锈菌效应蛋白原核表达、纯化及其溶解性研究
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  • 通讯作者:
    陶虎
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    --
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  • 通讯作者:
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    --
  • 发表时间:
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    --
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  • 通讯作者:
    赵海斌
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    10.15940/j.cnki.0001-5245.2020.1.00x
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    田君;赵海斌
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    赵海斌
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    10.15940/j.cnki.0001-5245.2021.02.002
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    天文学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    段阿晨;吴昀昭;Cloutis Edward A;李少林;赵海斌;季江徽
  • 通讯作者:
    季江徽

其他文献

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相似国自然基金

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AI项目解读示例

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。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

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]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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