铁磁薄膜中自旋轨道耦合矩诱导磁化翻转的理论研究

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基本信息

  • 批准号:
    11704190
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    24.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2003.凝聚态物质输运性质
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

Manipulating the magnetization of ferromagnetic materials by electric methods has attracted intensive interests in the field of spintronics. It aims to design the ultra-fast and low energy consumption devices for information storage and processing. One of the efficient ways to control the magnetization reversal in ferromagnetic films is the current-induced spin-orbit torque (SOT). It is important to study the SOT-induced magnetization dynamics for the fundamental theory and potential application of the magnetization reversal in ferromagnetic films. In this project, we will theoretically investigate the SOT-induced magnetization dynamics in ferromagnetic films by using the non-equilibrium Green’s function combined with quantum dot model and tight-binding simulation. Our investigation will focus on the following subjects: developing a quantum transport theory to formulate the magnetization dynamics; the effect of structural symmetry breaking on the Rashba effect and further on the magnetization dynamics; the effect of ferromagnetic or normal disorder on the efficiency and energy consumption of magnetization reversal in ferromagnetic films. We hope the outcome of these investigations would improve the understanding of the SOT-induced magnetization dynamics from the mesoscopic scale, provide the theoretical reference for the design of information storage device, and further promote the development of spintronics.
电学方法调控铁磁材料的磁性是当前自旋电子学的研究热点之一,其目标是通过操控铁磁薄膜的磁化翻转,设计超快、低功耗的信息存储和处理器件。电流诱导产生的自旋轨道耦合矩是一种操控铁磁薄膜磁化翻转的有效手段。研究自旋轨道耦合矩诱导的磁矩动力学对铁磁薄膜中磁矩翻转的理论发展及其潜在应用具有十分重要的意义。本项目拟采用非平衡格林函数方法,结合量子点模型、紧束缚模拟等,对铁磁薄膜中自旋轨道耦合矩诱导的磁矩动力学性质进行理论和数值研究。主要研究内容包括:建立磁矩动力学的量子输运理论;结构对称性破缺对Rashba效应及磁矩动力学的影响;铁磁/非铁磁杂质对铁磁薄膜中磁化翻转效率及能耗的影响。这些研究将有助于从介观尺度提升对自旋轨道耦合矩诱导的磁矩动力学的理解,为信息存储器件的设计提供理论参考,从而推动自旋电子学的发展。

结项摘要

利用电流诱导的自旋轨道转矩调控铁磁材料的磁化方向在低能耗自旋电子器件的设计中有着巨大的应用前景。利用非平衡格林函数方法,我们从量子输运的角度建立了研究铁磁薄膜磁化翻转的微观理论。基于瞬时表象推导了与非铁磁电极相连的量子点磁动力学方程,基于Wigner表象推导了与铁磁电极相连的量子点磁动力学方程,并得到了Gilbert阻尼张量的格林函数表达式。利用紧束缚模拟,我们进一步研究了在不同外磁场和电流密度下,铁磁薄膜中由自旋轨道转矩引起的磁化翻转行为。为了理解横向结构不对称对由自旋轨道耦合转矩实现的磁化翻转的影响,我们利用第一性原理方法,计算了铁磁薄膜和楔形金属氧化物之间的势垒,并根据势分布提出了两种不同类型的Rashba相互作用。通过引入这两种不同类型的Rashba相互作用,可以将铁磁薄膜中磁化翻转所需的最小外磁场降低为零。这意味着可以利用横向结构的不对称性,来实现无外场纯电学方式驱动的磁化翻转。此外,我们还研究了不同电流密度下磁化翻转所需的时间,发现电流诱导自旋轨道转矩驱动下的磁动力学具有超快翻转的特性。我们的研究结果将有助于从介观尺度提升对自旋轨道转矩诱导的磁动力学的理解,为信息存储器件的设计提供理论参考,从而推动自旋电子学的发展。

项目成果

期刊论文数量(12)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
A novel electrically controllable volatile memory device based on few-layer black phosphorus
一种基于少层黑磷的新型电控易失性存储器件
  • DOI:
    10.1039/c7tc05083f
  • 发表时间:
    2018-03
  • 期刊:
    J. Mater. Chem. C (Back cover)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Liwen Zhang;Zhizhou Yu;Lei Zhang;Xiaohong Zheng;Liantuan Xiao;Suotang Jia;Jian Wang
  • 通讯作者:
    Jian Wang
Magnetization dynamics induced by the Rashba effect in ferromagnetic films.
铁磁薄膜中拉什巴效应引起的磁化动力学。
  • DOI:
    10.1039/c8nr04628j
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Nanoscale
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Yu Zhizhou;Chen Jian;Zhang Lei;Xing Yanxia;Wang Jian
  • 通讯作者:
    Wang Jian
Computational study of borophene with line defects as sensors for nitrogen-containing gas molecules
线缺陷硼烯作为含氮气体分子传感器的计算研究
  • DOI:
    10.1021/acsanm.0c01975
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ACS Applied Nano Materials
  • 影响因子:
    5.9
  • 作者:
    Yu Xing;Chen Fanqiang;Yu Zhizhou;Li Yafei
  • 通讯作者:
    Li Yafei
Valley-polarized pumping current in zigzag graphene nanoribbons with different spatial symmetries
不同空间对称性锯齿形石墨烯纳米带中的谷极化泵浦电流
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/27/12/127203
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Zhizhou Yu;Fuming Xu
  • 通讯作者:
    Fuming Xu
Enhanced robustness of half-metallicity in VBr3nanowires by strains and transition metal doping
通过应变和过渡金属掺杂增强 VBr3 纳米线中半金属性的鲁棒性
  • DOI:
    10.1039/d0cp04764c
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Physical Chemistry Chemical Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Yu Xing;Chen Fanqiang;Yu Zhizhou;Li Yafei
  • 通讯作者:
    Li Yafei

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其他文献

Novel transport properties of gold-single wall carbon nanotubes composite contacts
金-单壁碳纳米管复合触点的新型传输特性
  • DOI:
    10.1063/1.3483246
  • 发表时间:
    2010-09
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    钟建新;俞之舟
  • 通讯作者:
    俞之舟
基于石墨烯电极的Co-Salophene分子器件的自旋输运
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈伟;陈润峰;李永涛;俞之舟;徐宁;卞宝安;李兴鳌;汪联辉
  • 通讯作者:
    汪联辉

其他文献

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铁磁范德瓦尔斯异质结中自旋轨道转矩驱动的磁动力学
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
  • 资助金额:
    60 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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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。
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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