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Spin relaxation signature of colossal magnetic anisotropy in platinum atomic chains

机译:铂原子链中巨大磁各向异性的自旋弛豫特征

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摘要

Recent experimental data demonstrate emerging magnetic order in platinum atomically thin nanowires. Furthermore, an unusual form of magnetic anisotropy – colossal magnetic anisotropy (CMA) – was earlier predicted to exist in atomically thin platinum nanowires. Using spin dynamics simulations based on first-principles calculations, we here explore the spin dynamics of atomically thin platinum wires to reveal the spin relaxation signature of colossal magnetic anisotropy, comparing it with other types of anisotropy such as uniaxial magnetic anisotropy (UMA). We find that the CMA alters the spin relaxation process distinctly and, most importantly, causes a large speed-up of the magnetic relaxation compared to uniaxial magnetic anisotropy. The magnetic behavior of the nanowire exhibiting CMA should be possible to identify experimentally at the nanosecond time scale for temperatures below 5 K. This time-scale is accessible in e.g., soft x-ray free electron laser experiments.
机译:最近的实验数据表明,铂原子细纳米线中出现了新的磁序。此外,较早地预测到原子稀薄的铂纳米线中会存在一种异常形式的磁各向异性-巨大磁各向异性(CMA)。使用基于第一性原理计算的自旋动力学模拟,我们在这里探索原子细铂丝的自旋动力学,以揭示巨大磁各向异性的自旋弛豫特征,并将其与其他类型的各向异性(例如单轴磁各向异性(UMA))进行比较。我们发现,CMA明显改变了自旋弛豫过程,最重要的是,与单轴磁各向异性相比,CMA引起了大幅度的磁弛豫加速。表现出CMA的纳米线的磁行为应该可以在纳秒级的时间范围内以低于5 K的温度进行实验识别。例如,在软X射线自由电子激光实验中可以访问该时间范围。

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