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导读 电子即使没有电荷也会自旋,这种在凝聚态物质中的运动就形成了自旋电流,这种电流在存储设备等下一代技术中备受关注。由大阪都立大学领导的
电子即使没有电荷也会自旋,这种在凝聚态物质中的运动就形成了自旋电流,这种电流在存储设备等下一代技术中备受关注。由大阪都立大学领导的研究小组对自旋电子学领域的这一重要课题有了进一步的了解。
为了研究自旋流的特性,东北大学理学院教授金本胜一的团队设计了一种由铁磁层和有机半导体材料组成的多层装置。
通过采用具有长自旋弛豫时间的掺杂导电聚合物,该团队成功地从非磁性有机半导体方面观察到了自旋传输和自旋电流产生的影响。
较长的自旋弛豫时间不仅提高了自旋电子学的效率,而且还可以直接观察有机层侧自旋电流产生现象。此外,研究人员发现,与普遍接受的理论相反,在使用具有较长自旋弛豫时间的有机半导体的器件系统中,自旋电流供应层的铁磁共振测量宽度略有变窄。
金本教授解释道:“使用有机半导体可以从非磁性层一侧追踪物理特性,而此前我们对此一无所知。我们的工作有望为更深入地了解自旋电流的特性做出贡献。”