Дослідження по спінкалорітроніці на кафедрі фізики низьких температур Харківського національного університету в 2017-2019 роках
Анотація
У статті викладено стислий огляд досліджень у галузі спінкалоритроніки, виконаних на кафедрі фізики низьких
температур Харківського національного університету у 2017-2019 роках. У вступу обговорюється кілька нових напрямків у
магнітоелектроніці -спінтроніки, спінкалоритроніки та магноніки, які виникли із метою зменшення дисипації у звичайній
напівпровідниковій мікроелектроніці. Спінтроніка пропонує великі швидкості перемикання, менше енергоспоживання,
більш високу густину пристроїв памяті, та меншу генерацію теплоти на перемикаючий елемент. Це досягається шляхом
використання спіна електрона замість (або в доповнення) його заряду, тому що спін відповідає додатковій
квантовомеханічній властивості електрона, якою є його внутрішній кутовий момент. Реалізація тунельного магнітоопору
при кімнатній температурі сприяло появі нової твердотільної памяті та швидко програмуючих логічних схем. У
спінкалоритроніці , яка є додатковою вже сформованою галузью спінтроніки та термоелектрики , вивчається спін-залежний
електронний та тепловий транспорт у речовинах із допомогою нерівноважних електронів, магнонів та фононів. Магноніка
є галузь спінтроніки, у більш загальному смислі електроніка, яка вивчає фізичні властивості магнітних мікро- та
наноструктур, властивості поширюваних спінових хвиль, а також можливостей використання останніх для побудови
елементної бази устаткування на нанорівні для обробки, передачі та зберігання інформації на основі нових фізичних
принципів.
У наступному розділі статті стисло викладені головні результати чотирьох статей кафедри, які були опубліковувані у
Physical Revew B: 1) нелінійна релаксація між магнонами та фононами у ферродіелектрику 2) роль магнонів та ефект
розміру в теплопередачі через межу між діелектриком і ферродіелектриком 3) спін Зеєбек ефект і фононна теплопередача у
гетероструктурах які містять шари нормального металу та ферродіелектрика 4) температурна залежність часу магнон-
фононної релаксації у ферродіелектрику.
Завантаження
Посилання
V.A. Shklovskij, V.V. Mezinova, and O.V. Dobrovolskiy, Phys. Rev. B 98, 104405–1-7 (2018)
V.A. Shklovskij, V.V. Kruglyak, V. V. Vovk, and O. V. Dobrovolskiy, Phys.Rev.B 98, 224403-1-10 (2018),
A.I.Bezuglyj, V.A.Shklovskij, V.V.Kruglyak, V.V.Vovk, Phys.Rev.B 99, 134428-1-10 (2018)
A.I.Bezuglyj, V.A.Shklovskij, V.V.Kruglyak, V.V.Vovk, Phys. Rev. B 100,1-8(2019)
M.I. Kaganov, I.M. Lifshitz, and L.V. Tanatarov, JETP 31, 232 (1956)
A.I.Bezuglyj and V.A.Shklovskij, Low Temp. Phys.42, 636 (2016)
P.L.Kapitza, J. Phys. 4,181(1941)
W.A. Little, Canad. J. Phys. 37, 334 (1959)