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Nanochaînes magnétiques - Propriétés, élaboration et perspectivesArticle de référence | Réf : E1730 v3
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Auteur(s) : Hélène BEA, Liliana D. BUDA-PREJBEANU
Date de publication : 10 août 2018
Relu et validé le 23 oct. 2020
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Évolution des navettes moléculaires à base de cuivreCet article fait partie de l’offre
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couple de transfert de spin ; spin transfer torque
Action sur l’aimantation d’un matériau exercée par un courant polarisé en spin qui permet de modifier son orientation.
couple spin orbite ; spin orbit torque
Action sur l’aimantation d’un matériau exercée par un courant de spin qui provient d’un matériau adjacent à fort couplage spin-orbite qui permet de modifier son orientation.
magnétorésistance ; magnetoresistance
Variation de la valeur de la résistance d’un échantillon magnétique lorsqu’il est soumis à un champ magnétique extérieur. Plusieurs types de magnétorésistances existent : anisotrope, géante, tunnel, colossale.
couplage d’échange ferromagnétique ou antiferromagnétique ; ferromagnetic or antiferromagnetic exchange coupling
Couplage entre spins voisins qui induit un alignement parallèle ou antiparallèle de ceux-ci, permettant en se propageant de proche en proche d’obtenir un ordre à longue distance ferromagnétique ou antiferromagnétique par exemple.
température d’ordre ; ordering temperature
Température en dessous de laquelle un matériau peut présenter un ordre à longue portée (ferromagnétique ou antiferromagnétique). Au-dessus de cette température, le matériau devient paramagnétique. Pour un ferromagnétique ou ferrimagnétique, cette température s’appelle température de Curie et pour un antiferromagnétique, température de Néel.
anisotropie magnétique ; magnetic anisotropy
Différence d’énergie entre des configurations magnétiques pour lesquelles l’orientation de l’aimantation est différente. Il existe des anisotropies dues à la forme de l’échantillon, à la structure cristalline, à la présence d’interfaces avec d’autres matériaux, à la contrainte.
superparamagnétisme : superparamagnetism
État de petites particules ferromagnétiques lorsque la barrière énergétique à franchir pour passer d’une orientation facile de l’aimantation à l’autre est proche de l’énergie thermique. Pour un temps de mesure donné, il existe une température de blocage au-dessus de laquelle cet état existe et en dessous de laquelle on retrouve l’ordre ferromagnétique.
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NANOSCIENCES ET NANOTECHNOLOGIES
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(1) - DU TREMOLET DE LACHEISSERIE (E.) - Magnétisme-Fondements. - EDP Sciences (1999).
(2) - OHNO (H.) - Making Semiconductors Ferromagnetic. - Science, 281, p 951 (1998).
(3) - JUNGWIRTH (T.), SINOVA (J.), MAŠEK (J.), KUČERA (J.), MACDONALD (A.H.) - Theory of ferromagnetic (III, Mn)V semiconductors. - Rev. Mod. Phys. 78, 809 (2006).
(4) - GRADMANN (U.) - Magnetism in ultrathin transition metal films. - in K.H.J.Buschow (Ed.), Handbook of magnetic materials, vol 7, Elsevier Science Publishers B.V., North Holland, Ch1, pp 1-96 (1993).
(5) - THIAVILLE (A.), ROHART (S.), JUÉ (E.), CROS (V.), FERT (A.) - Dynamics of Dzyaloshinskii domain walls in ultrathin magnetic films Europhys. - Lett. 100, 57 002 (2012).
(6) - AHARONI (A.) - Introduction...
Journée de la Matière Condensée, Grenoble, 27-31 Août 2018
( https://jmc2018.sciencesconf.org)
Colloque Louis Néel, 14-17 Mai 2019, Toulouse
( https://www.sciencesconf.org/browse/conference/?confid=5388)
HAUT DE PAGE
Plus de 4 500 brevets existent sur les MRAMs, en voici quelques exemples :
High speed magneto-resistive random access memory, J.C. Wu, H.L. Stadler, R.R. Katti, US5173873 (1992) ;
Magnetic memory with a thermally assisted writing procedure, J.P. Nozières, I.L.Prejbeanu, TW200937415 (2009) ;
Magnetic memory device, C. Heide, US6639830 (2003) ;
Self-referenced Memory device and method for operating the memory device, S. Bandiera, US2016232958 (2016) Magnetic racetrack memory device, J.P. Moriya, S. Parkin, L. Thomas, US7626844, (2011) ;
Non-volatile magnetic memory cell and devices, A. Gupta, R.V. Rajiv, US6034887 (2000).
D’autres...
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