微纳尺度多铁异质结中电驱动磁反转

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宋骁, 高兴森, 刘俊明. 2018: 微纳尺度多铁异质结中电驱动磁反转, 物理学报, 67(15): 276-293. doi: 10.7498/aps.67.20181219
引用本文: 宋骁, 高兴森, 刘俊明. 2018: 微纳尺度多铁异质结中电驱动磁反转, 物理学报, 67(15): 276-293. doi: 10.7498/aps.67.20181219
Song Xiao, Gao Xing-Sen, Liu Jun-Ming. 2018: Electric field driven magnetic switching in nanoscale multiferroic heterostructures, Acta Physica Sinica, 67(15): 276-293. doi: 10.7498/aps.67.20181219
Citation: Song Xiao, Gao Xing-Sen, Liu Jun-Ming. 2018: Electric field driven magnetic switching in nanoscale multiferroic heterostructures, Acta Physica Sinica, 67(15): 276-293. doi: 10.7498/aps.67.20181219

微纳尺度多铁异质结中电驱动磁反转

Electric field driven magnetic switching in nanoscale multiferroic heterostructures

  • 摘要: 近年来,多铁异质结中电控磁性研究引起了广泛关注,已成为多铁领域的热点.现代自旋电子学器件(如磁内存)通常利用电流产生的磁场或自旋转移扭矩效应驱动磁反转来实现数据擦写,但这带来高额能耗和热量,成为亟待解决的关键难题.而利用多铁异质结实施电场驱动磁反转则有望大幅降低能耗,从而实现高速、低能耗、高稳定性新型高密度磁存储、逻辑及其他自旋电子学器件.在当前器件发展的微型化趋势下,探索可集成化的微纳尺度电场驱动磁反转方案显得越发重要.本文针对发展新型磁电器件所面临的微型化关键问题,回顾了微纳尺度电场驱动磁反转研究的新进展,主要关注小尺度多铁异质结中电控磁的新特点、新方法及相关物理机理的实验和理论成果,讨论了进入纳米尺度将面临的挑战,并对未来研究工作提出一些展望.
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出版历程
  • 刊出日期:  2018-08-15

微纳尺度多铁异质结中电驱动磁反转

  • 华南师范大学, 先进材料研究所及量子调控工程与材料广东省重点实验室, 广州 510006
  • 南京大学, 固体微结构国家实验室, 南京 210093

摘要: 近年来,多铁异质结中电控磁性研究引起了广泛关注,已成为多铁领域的热点.现代自旋电子学器件(如磁内存)通常利用电流产生的磁场或自旋转移扭矩效应驱动磁反转来实现数据擦写,但这带来高额能耗和热量,成为亟待解决的关键难题.而利用多铁异质结实施电场驱动磁反转则有望大幅降低能耗,从而实现高速、低能耗、高稳定性新型高密度磁存储、逻辑及其他自旋电子学器件.在当前器件发展的微型化趋势下,探索可集成化的微纳尺度电场驱动磁反转方案显得越发重要.本文针对发展新型磁电器件所面临的微型化关键问题,回顾了微纳尺度电场驱动磁反转研究的新进展,主要关注小尺度多铁异质结中电控磁的新特点、新方法及相关物理机理的实验和理论成果,讨论了进入纳米尺度将面临的挑战,并对未来研究工作提出一些展望.

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