Giant magnetoresistance in spin valves realized by substituting Y-site atoms in Heusler lattice

羊奶 材料科学 磁电阻 自旋电子学 凝聚态物理 电极 休斯勒化合物 金属 铁磁性 金属间化合物 磁场 化学 冶金 合金 物理 物理化学 量子力学
作者
Lei Zhang,Binyuan Zhang,Liwei Jiang,Yisong Zheng
出处
期刊:Journal of Physics: Condensed Matter [IOP Publishing]
卷期号:34 (20): 204003-204003 被引量:4
标识
DOI:10.1088/1361-648x/ac5779
摘要

'All-Heusler' spin-valve constructed by two half-metallic Heusler electrodes and a non-magnetic Heusler spacer contains two interfaces that have a crucial influence on the magnetoresistance. In order to reduce the disorder at the interface and protect the half metallicity of the electrode at the same region, we propose a scheme to construct a spin valve by replacing theY-site atoms in the half-metallic Heusler electrode to obtain the corresponding non-magnetic spacer based on the Slater-Pauling rule. In this way, the lattice and band match of the two materials can be ensured naturally. By using Co2FeAl as electrode and Co2ScAl as the spacer materials, we construct the Co2FeAl/Co2ScAl/Co2FeAl(001)-spin valve. Based on the first-principles calculation, the most stable FeAl/CoCo-interface is determined both from the phonon spectra and the formation energy when the spacer Co2ScAl grows on the FeAl-terminated (001) surface of electrode material Co2FeAl. By comparing the projected density of states of the interfacial atoms with the corresponding density of states of the bulk electrode material, only the value of spin-up state of Al changes from 0.17 states/atom/eV to 0.06 states/atom/eV before and after substitution, the half metallicity at the interface is maintained. As a result, the spin-dependent transport properties show significant theoretical magnetoresistance MRopwhich can reach up to 1010% and much larger than 106% reported before.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
刚刚
深情安青应助Zczzx采纳,获得10
1秒前
李健的小迷弟应助Lin采纳,获得10
1秒前
木之木给木之木的求助进行了留言
1秒前
Jun应助欢呼又夏采纳,获得10
2秒前
酸奶七发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
3秒前
3秒前
3秒前
4秒前
谢志超发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
Liu Xiaojing发布了新的文献求助30
4秒前
八九关注了科研通微信公众号
5秒前
Yilee大壮完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
5秒前
一往如常发布了新的文献求助10
5秒前
奋斗雪曼发布了新的文献求助10
6秒前
张鱼小丸子完成签到,获得积分10
6秒前
森诺完成签到 ,获得积分10
6秒前
超困zzZ完成签到,获得积分10
6秒前
追寻宛海完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
7秒前
7秒前
FashionBoy应助科研通管家采纳,获得20
8秒前
quhayley应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
缺粥发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
赘婿应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
思源应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
完美世界应助科研通管家采纳,获得10
8秒前
香蕉觅云应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
汉堡包应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
打打应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
quhayley应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
dzbb应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得10
9秒前
高分求助中
Evolution 10000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 600
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3156829
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2808171
关于积分的说明 7876754
捐赠科研通 2466574
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1312950
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 630334
版权声明 601919