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Large tunneling magnetoresistance and its high bias stability in Weyl half-semimetal based lateral magnetic tunnel junctions

物理 凝聚态物理 磁电阻 Weyl半金属 量子隧道 半金属 隧道磁电阻 理论(学习稳定性) 量子力学 铁磁性 磁场 带隙 计算机科学 机器学习
作者
Jianing Tan,Guowei Yang,Gang Ouyang
出处
期刊:New Journal of Physics [IOP Publishing]
卷期号:26 (3): 033047-033047 被引量:3
标识
DOI:10.1088/1367-2630/ad345b
摘要

Abstract Magnetic tunnel junctions (MTJs) based on novel states of two-dimensional (2D) magnetic materials will significantly improve the value of the tunneling magnetoresistance (TMR) ratio. However, most 2D magnetic materials exhibit low critical temperatures, limiting their functionality to lower temperatures rather than room temperature. Moreover, most MTJs experience the decay of TMR ratio at large bias voltages within a low spin injection efficiency (SIE). Here, we construct a series of MTJs with Weyl half-semimetal (WHSM, e.g. MnSiS 3 , MnSiSe 3 , and MnGeSe 3 monolayers) as the electrodes and investigate the spin-dependent transport properties in these kind of lateral heterojunctions by employing density functional theory combined with non-equilibrium Green’s function method. We find that an ultrahigh TMR (∼10 9 %) can be obtained firmly at a small bias voltage and maintains a high SIE even at a large bias voltage, and MnSiSe 3 monolayer is predicted to exhibit a high critical temperature. Additionally, we reveal that the same structure allows for the generation of fully spin-polarized photocurrent, irrespective of the polarization angle. These findings underscore the potential of WHSMs as candidate materials for high-performance spintronic devices.

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