Theoretical study of extrinsic spin current generation in ferromagnets induced by anisotropic spin-flip scattering
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68378271%3A_____%2F21%3A00552401" target="_blank" >RIV/68378271:_____/21:00552401 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.094417" target="_blank" >https://doi.org/10.1103/PhysRevB.104.094417</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.104.094417" target="_blank" >10.1103/PhysRevB.104.094417</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Theoretical study of extrinsic spin current generation in ferromagnets induced by anisotropic spin-flip scattering
Popis výsledku v původním jazyce
The spin Hall effect (SHE) is responsible for electrical spin current generation, which is a key concept of modern spintronics. We present a theoretical study of an extrinsic mechanism of SHE arising from a spindependent s-d scattering in ferromagnets. In order to investigate the spin conductivity in a ferromagnetic 3d alloy model, we employ a microscopic transport theory based on the Kubo formula and the averaged T-matrix approximation. From the model, we derived an extrinsic mechanism that contributes to both the SHE and the time-reversal odd SHE known as the magnetic SHE. We also show that this mechanism is valid under crystal-field splitting among the d orbitals in either the cubic or tetragonal symmetry.
Název v anglickém jazyce
Theoretical study of extrinsic spin current generation in ferromagnets induced by anisotropic spin-flip scattering
Popis výsledku anglicky
The spin Hall effect (SHE) is responsible for electrical spin current generation, which is a key concept of modern spintronics. We present a theoretical study of an extrinsic mechanism of SHE arising from a spindependent s-d scattering in ferromagnets. In order to investigate the spin conductivity in a ferromagnetic 3d alloy model, we employ a microscopic transport theory based on the Kubo formula and the averaged T-matrix approximation. From the model, we derived an extrinsic mechanism that contributes to both the SHE and the time-reversal odd SHE known as the magnetic SHE. We also show that this mechanism is valid under crystal-field splitting among the d orbitals in either the cubic or tetragonal symmetry.
Klasifikace
Druh
J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science
CEP obor
—
OECD FORD obor
10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)
Ostatní
Rok uplatnění
2021
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název periodika
Physical Review B
ISSN
2469-9950
e-ISSN
2469-9969
Svazek periodika
104
Číslo periodika v rámci svazku
9
Stát vydavatele periodika
US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku
15
Strana od-do
094417
Kód UT WoS článku
000696017600001
EID výsledku v databázi Scopus
2-s2.0-85114892086