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摘要:
信息磁存储技术在日常生活中,特别是目前的“大数据”时代,扮演着极其重要的角色.随着物理学的深入研究和发展,磁存储技术也发生着翻天覆地的变化.磁性随机存储器被视为未来磁存储技术的一颗新星,低功耗、读写快的特点使其拥有着巨大并且广泛的应用前景.磁存储技术很大程度上依赖于写入和读取磁存储单元信息的效率.近年来,基于自旋轨道耦合这一基本物理原理发展而来的自旋轨道转矩,由于能够有效地控制磁存储单元的磁矩,而受到了凝聚态物理和电子信息领域的广泛关注.涉及自旋轨道转矩的物理效应,如自旋轨道耦合、自旋霍尔效应、Edelstein效应等,都正在被全世界科学家深入地研究中.文章涵盖了近年来自旋轨道转矩领域的最新研究进展,重点介绍了重金属、二维材料体系、拓扑绝缘体以及反铁磁体系中的自旋轨道转矩.文章最后展望了自旋轨道转矩未来的发展方向及其潜在的工业应用价值.
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自旋轨道耦合与自旋霍尔效应?
自旋电子学
自旋轨道耦合
自旋霍尔效应
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 自旋轨道转矩
来源期刊 物理 学科
关键词 自旋轨道转矩 自旋电子学 磁性 自旋轨道耦合 自旋霍尔效应 Edelstein效应 自旋和电荷转换
年,卷(期) 2017,(5) 所属期刊栏目 自旋电子学专题
研究方向 页码范围 288-298
页数 11页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.7693/wl20170503
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 韩伟 北京大学物理学院量子材料科学中心 20 122 6.0 10.0
3 王天宇 北京大学物理学院量子材料科学中心 4 7 2.0 2.0
4 宋琪 北京大学物理学院量子材料科学中心 1 4 1.0 1.0
传播情况
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2020(2)
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研究主题发展历程
节点文献
自旋轨道转矩
自旋电子学
磁性
自旋轨道耦合
自旋霍尔效应
Edelstein效应
自旋和电荷转换
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
物理
月刊
0379-4148
11-1957/O4
大16开
北京603信箱
2-805
1951
chi
出版文献量(篇)
4702
总下载数(次)
20
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导