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FM/MO结构的PMA与界面轨道配置密切相关,流量利例如FM-O杂化和FM层的轨道占用。

明星b)根据拟合峰的面积比计算不同Fe价态的相对含量。针对这一难题,何获北京科技大学的冯春教授、何获于广华教授团队通过有效的材料设计和界面控制,改变氧离子的几何环境或铁磁-氧的配位环境,实现对铁磁/氧化物界面氧行为和磁各向异性的精确控制。

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此外,流量利还创新性地将非磁性N原子引入铁磁/氧化物界面,流量利影响铁磁金属-氧之间的配位环境并调制其界面电荷分布,并发现了由电荷转移引起的铁磁材料轨道占据变化,进而在室温下就实现了铁磁金属/氧化物异质结构从面内磁各向异性到PMA的宽值调控[Adv.Funct.Mater.2018,28(51):1806677]。明星b)不同x值时Keff×t随t的变化。基于轨道可调性,何获Fe的轨道磁性可精确调整,显著增强了界面磁各向异性能量(0.6erg·cm-2),并且在沉积状态下触发从面内到垂直方向的各向异性可调性。

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图4氮掺杂对异质界面电子结构的影响a)Cr(5nm)/FeNx(2nm)/MgO(2nm)/Cr(1nm)样品Fe/MgO界面处的OK边XAS光谱,流量利光子极化几乎垂直于样品表面。明星b)Cr(5nm)/FeNx(2nm)/MgO(2nm)/Cr(1nm)样品Fe/MgO界面处的FeL边XAS光谱。

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何获图2面内和面外磁滞回线随氮掺杂量的变化Cr(5nm)/FeNx(2nm)/MgO(2nm)/Cr(4nm)样品的面内和面外磁滞回线随氮掺杂量的变化。

流量利【引言】具有垂直磁各向异性(PMA)的铁磁薄膜成为具有超高密度和低能耗的磁存储和逻辑器件的核心元件。当贝PadGo账号在简介中写道,明星无论你在哪她都与你亲密相随,把你带到不同的空间,无限设计,探索无限可能。

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