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【24h】

Co{sub}2FeAl{sub}xSi{sub}(1-x)ホイスラー合金薄膜の構造とトンネル磁気抵抗特性

机译:惠斯勒合金薄膜的Co {sub} 2FeAl {sub} xSi {sub}(1-x)结构和隧道磁阻特性

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摘要

スピンン分極率が100%を示すハーフメタルは,トンネル磁気抵抗(TMR)比やスピン注入効率を増大させる材料として期待されている.Co基フルホイスラー合金にはハーフメタルと理論上予想される材料が多く存在し,また,キュリー温度が室温よりも高いためスピントロニクスデバイスの有望な材料である.これを電極とするTMR効果に関する実験も行われており,我々はこれまでCo{sub}2Cr{sub}(1-x)Fe{sub}xAl,Co{sub}2V{sub}(1-x)Fe{sub}xAl,Co{sub}2FeSi等のフルホイスラー合金薄膜について研究を行ってきた.特にCo{sub}2FeSiでは,高いスピン分極率を有するために必要と考えられる秩序構造(L2{sub}1)を比較的低熱処理温度で得られることを示した.しかしながら,これを用いたTMR素子では,ハーフメタルから期待されるような大きなTMR比は得られていない.この原因のひとつに,下地層との不整合によるCo{sub}2FeSiの表面(Co{sub}2FeSi/絶縁層界面)粗さが考えられる.一方,Co{sub}2FeAlは室温で52%と比較的大きなTMR比が得られたが,結晶構造はL2{sub}1構造が得にくく,不規則なB2構造であった.今回Co{sub}2FeSiのSiをAlで置換したCo{sub}2FeAl{sub}xSi{sub}(1-x)フルホイスラー合金薄膜について,その構造とそれを用いた強磁性トンネル接合のTMR効果を明らかにすることを目的として,実験を行った.
机译:有望将具有100%的纺丝极化率的半金属作为增加隧道磁阻(TMR)比率和自旋注入效率的材料。从理论上讲,许多钴基全惠斯勒合金都是半金属,并且由于居里温度高于室温,因此它们是自旋电子器件的有前途的材料。还已经进行了使用该电极作为电极的TMR效果的实验,到目前为止,我们已经获得了Co {sub} 2Cr {sub}(1-x)Fe {sub} xAl,Co {sub} 2V {sub}(1-x)。 )我们一直在研究全惠斯勒合金薄膜,例如Fe {sub} xAl和Co {sub} 2FeSi。尤其是,对于Co {sub} 2FeSi,显示出可以在相对低的热处理温度下获得对于具有高自旋极化率而言必需的有序结构(L2 {sub} 1)。但是,使用该TMR元件的TMR元件并未获得半金属所期望的大TMR比。原因之一是由于与下层的不一致性,Co {sub} 2FeSi的表面(Co {sub} 2FeSi /绝缘层界面)的粗糙度。另一方面,Co {sub} 2FeAl在室温下获得相对较大的TMR比,为52%,但是由于难以获得L2 {sub} 1结构,因此晶体结构为不规则的B2结构。这次,对于用Al代替Co {sub} 2FeSi的Si的Co {sub} 2FeAl {sub} xSi {sub}(1-x)全惠斯勒合金薄膜,使用了其的结构和铁磁隧道键合的TMR效应。为了阐明目的进行了实验。

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