Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen: http://doi.org/10.25358/openscience-26
Autoren: Lidig, Christian
Cramer, Joel
Weisshoff, Laura
Thomas, Teslin Rose
Kessler, Travis
Kläui, Mathias
Jourdan, Martin
Titel: Unidirectional spin Hall magnetoresistance as a tool for probing the interfacial spin polarization of Co2MnSi
Online-Publikationsdatum: 28-Jan-2020
Erscheinungsdatum: 2019
Sprache des Dokuments: Englisch
Zusammenfassung/Abstract: Many Heusler compounds are predicted to be ferromagnetic half metals in the bulk, which makes them promising compounds for spintronics. however, for devices the transport spin polarization at specific interfaces requires optimization. we show that investigations of the unidirectional magnetoresistance provide an alternative approach to access this quantity. based on a wheatstone-bridge design we probe the unidirectional magnetoresistance of co2mnsi/(ag, cu, or cr)(0.5 nm)/pt (or ta) multilayers and separate the spin-dependent unidirectional spin hall magnetoresistance from other contributions. we demonstrate that by the insertion of a thin epitaxial ag layer the spin-dependent contribution is doubled corresponding to a significant increase of the transport spin polarization, which is discussed in the framework of highly spin-polarized interface states.
DDC-Sachgruppe: 530 Physik
530 Physics
Veröffentlichende Institution: Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Organisationseinheit: FB 08 Physik, Mathematik u. Informatik
Veröffentlichungsort: Mainz
ROR: https://ror.org/023b0x485
DOI: http://doi.org/10.25358/openscience-26
URN: urn:nbn:de:hebis:77-publ-595292
Version: Accepted version
Publikationstyp: Zeitschriftenaufsatz
Nutzungsrechte: Urheberrechtsschutz
Informationen zu den Nutzungsrechten: https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Zeitschrift: Physical review applied
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Seitenzahl oder Artikelnummer: Art. 044039
Verlag: American Physical Society
Verlagsort: College Park, Md.
Erscheinungsdatum: 2019
ISSN: 2331-7019
URL der Originalveröffentlichung: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevApplied.11.044039
DOI der Originalveröffentlichung: 10.1103/PhysRevApplied.11.044039
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