Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Cubic Mn3Ge thin films stabilized through epitaxial growth as a candidate noncollinear antiferromagnet

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68378271%3A_____%2F24%3A00604049" target="_blank" >RIV/68378271:_____/24:00604049 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://hdl.handle.net/11104/0361394" target="_blank" >https://hdl.handle.net/11104/0361394</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1063/5.0206194" target="_blank" >10.1063/5.0206194</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Cubic Mn3Ge thin films stabilized through epitaxial growth as a candidate noncollinear antiferromagnet

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Metallic antiferromagnets with chiral spin textures induce Berry curvature-driven anomalous and spin Hall effects that arise from the topological structure of their electronic bands. Here, we use epitaxial engineering to stabilize (111)-oriented thin films of Mn3Ge with a cubic phase. This cubic phase is distinct from tetragonal ferrimagnetic and hexagonal noncollinear antiferromagnetic structures with the same chemical composition. First-principles calculations indicate that cubic Mn3Ge will preferentially form an all-in/all-out triangular spin texture. We present evidence for this noncollinear antiferromagnetism through magnetization measurements with a Néel temperature of 490 K. Firstprinciples calculations of the corresponding band structure indicate the presence of Weyl points. These highlight cubic Mn3Ge as a candidate material for topological antiferromagnetic spintronics.n

  • Název v anglickém jazyce

    Cubic Mn3Ge thin films stabilized through epitaxial growth as a candidate noncollinear antiferromagnet

  • Popis výsledku anglicky

    Metallic antiferromagnets with chiral spin textures induce Berry curvature-driven anomalous and spin Hall effects that arise from the topological structure of their electronic bands. Here, we use epitaxial engineering to stabilize (111)-oriented thin films of Mn3Ge with a cubic phase. This cubic phase is distinct from tetragonal ferrimagnetic and hexagonal noncollinear antiferromagnetic structures with the same chemical composition. First-principles calculations indicate that cubic Mn3Ge will preferentially form an all-in/all-out triangular spin texture. We present evidence for this noncollinear antiferromagnetism through magnetization measurements with a Néel temperature of 490 K. Firstprinciples calculations of the corresponding band structure indicate the presence of Weyl points. These highlight cubic Mn3Ge as a candidate material for topological antiferromagnetic spintronics.n

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)<br>I - Institucionalni podpora na dlouhodoby koncepcni rozvoj vyzkumne organizace

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2024

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Applied Physics Letters

  • ISSN

    0003-6951

  • e-ISSN

    1077-3118

  • Svazek periodika

    125

  • Číslo periodika v rámci svazku

    2

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    7

  • Strana od-do

    022402

  • Kód UT WoS článku

    001265906900016

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85198363877