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Sunlight Control of Interfacial Magnetism for Solar Driven Spintronic Applications

机译:太阳能驱动自旋电子学应用中界面磁性的阳光控制

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摘要

The inexorable trend of next generation spintronics is to develop smaller, lighter, faster, and more energy efficient devices. Ultimately, spintronics driven by free energy, for example, solar power, is imperative. Here, a prototype photovoltaic spintronic device with an optical‐magneto‐electric tricoupled photovoltaic/magnetic thin film heterojunction, where magnetism can be manipulated directly by sunlight via interfacial effect, is proposed. The magnetic anisotropy is reduced evidenced by the out‐of‐plane ferromagnetic resonance (FMR) field change of 640.26 Oe under 150 mW cm illumination via in situ electron spin resonance (ESR) method. The transient absorption analysis and the first‐principles calculation reveal that the photovoltaic electrons doping in the cobalt film alter the band filling of this ferromagnetic film. The findings provide a new path of electron doping control magnetism and demonstrate an optical‐magnetic dual controllable logical switch with limited energy supply, which may further transform the landscape of spintronics research.
机译:下一代自旋电子学的必然趋势是开发更小,更轻,更快,更节能的设备。最终,由自由能(例如太阳能)驱动的自旋电子器件势在必行。在此,提出了一种具有光-磁-电三耦合光伏/磁性薄膜异质结的光伏自旋电子器件原型,在该器件中,可以通过界面效应通过日光直接操纵磁性。通过原位电子自旋共振(ESR)方法,在150 mW cm照度下,平面外铁磁共振(FMR)场变化为640.26 Oe证明了磁各向异性的降低。瞬态吸收分析和第一性原理计算表明,钴膜中掺杂的光伏电子改变了该铁磁膜的能带填充。这些发现为电子掺杂控制磁学提供了一条新途径,并展示了一种能量供应有限的光磁双控逻辑开关,这可能会进一步改变自旋电子学的研究前景。

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