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  Terahertz Spin-to-Charge Current Conversion in Stacks of Ferromagnets and the Transition-Metal Dichalcogenide NbSe2

Nádvorník, L., Gückstock, O., Braun, L., Niu, C., Gräfe, J., Richter, G., et al. (2022). Terahertz Spin-to-Charge Current Conversion in Stacks of Ferromagnets and the Transition-Metal Dichalcogenide NbSe2. Advanced Materials Interfaces, 9(36): 2201675. doi:10.1002/admi.202201675.

Item is

Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

Dateien

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:
2208.00846.pdf (Preprint), 2MB
Name:
2208.00846.pdf
Beschreibung:
File downloaded from arXiv at 2022-08-09 08:15
OA-Status:
Grün
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
-
:
Adv Materials Inter - 2022 - N dvorn k - Terahertz Spin‐to‐Charge Current Conversion in Stacks of Ferromagnets and the.pdf (Verlagsversion), 987KB
Name:
Adv Materials Inter - 2022 - N dvorn k - Terahertz Spin‐to‐Charge Current Conversion in Stacks of Ferromagnets and the.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Hybrid
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2022
Copyright Info:
The Author(s)

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Nádvorník, Lukáš, Autor
Gückstock, Oliver1, Autor           
Braun, Lukas1, Autor           
Niu, Chengwang, Autor
Gräfe, Joachim, Autor
Richter, Gunther, Autor
Schütz, Gisela, Autor
Takagi, Hidenori, Autor
Zeer, Mahmoud, Autor
Seifert, Tom S., Autor
Kubaščík, Peter, Autor
Pandeya, Avanindra K., Autor
Anane, Abdelmadjid, Autor
Yang, Heejun, Autor
Bedoya-Pinto, Amilcar, Autor
Parkin, Stuart S. P., Autor
Wolf, Martin1, Autor           
Mokrousov, Yuriy, Autor
Nakamura, Hiroyuki, Autor
Kampfrath, Tobias1, Autor           
Affiliations:
1Physical Chemistry, Fritz Haber Institute, Max Planck Society, ou_634546              

Inhalt

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Schlagwörter: Condensed Matter, Mesoscale and Nanoscale Physics, cond-mat.mes-hall
 Zusammenfassung: Transition-metal dichalcogenides (TMDCs) are an aspiring class of materials
with unique electronic and optical properties and potential applications in
spin-based electronics. Here, we use terahertz emission spectroscopy to study
spin-to-charge current conversion (S2C) in the TMDC NbSe$_2$ in
ultra-high-vacuum-grown F|NbSe$_2$ thin-film stacks, where F is a layer of
ferromagnetic Fe or Ni. Ultrafast laser excitation triggers an ultrafast spin
current that is converted into an in-plane charge current and, thus, a
measurable THz electromagnetic pulse. The THz signal amplitude as a function of
the NbSe$_2$ thickness shows that the measured signals are fully consistent
with an ultrafast optically driven injection of an in-plane-polarized spin
current into NbSe$_2$. Modeling of the spin-current dynamics reveals that a
sizable fraction of the total S2C originates from the bulk of NbSe$_2$ with the
same, negative, sign as the spin Hall angle of pure Nb. By quantitative
comparison of the emitted THz radiation from F|NbSe$_2$ to F|Pt reference
samples and the results of ab-initio calculations, we estimate that the spin
Hall angle of NbSe$_2$ for an in-plane polarized spin current lies between
-0.2% and -1.1%, while the THz spin-current relaxation length is of the order
of a few nanometers.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2022-08-012022-08-302022-07-282022-12-20
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: 10
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: arXiv: 2208.00846
DOI: 10.1002/admi.202201675
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Projektname : TERAMAG - Ultrafast spin transport and magnetic order controlled by terahertz electromagnetic pulses
Grant ID : 681917
Förderprogramm : Horizon 2020 (H2020)
Förderorganisation : European Commission (EC)
Projektname : ASPIN - Antiferromagntic spintronics
Grant ID : 766566
Förderprogramm : Horizon 2020 (H2020)
Förderorganisation : European Commission (EC)

Quelle 1

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Titel: Advanced Materials Interfaces
  Kurztitel : Adv. Mater. Interfaces
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Weinheim : Wiley-VCH
Seiten: 10 Band / Heft: 9 (36) Artikelnummer: 2201675 Start- / Endseite: - Identifikator: ISSN: 2196-7350
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/2196-7350