PhD Defense – Investigation of magneto-transport properties of Mn4N-based nitrides for efficient current-induced domain wall motion

On March 30th, at 9:30 AM, Taro Komori will defend is PhD thesis entitled :
Investigation of magneto-transport properties of Mn4N-based nitrides for efficient current-induced domain wall motion

Place : auditorium 445 Bat. 10.05 CEA Grenoble. Access needs CEA pass, please contact admin.spintec@cea.fr sufficiently early (before March 19th)

zoom : https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/3241920232

Note : This joint Phd defense between Spintec, Univ. Grenoble Alpes and Environmentally Friendly Materials Lab., Univ. of Tsukuba will be held in an hybrid mode.

Abstract : Current-induced domain wall motion (CIDWM) is one of the most important spintronics research fields as it can be applied to new magnetic memories and shift register such as a the racetrack memory, spin-transfer majority gate, and so on. They constitute an attractive technology thanks to their non-volatility and fast operation. From material engineering, our group has focused on Mn4N and Mn4−xNixN films as new candidates for CIDWM, which are made of abundant and rare earth free elements. We recorded the DW velocity of 900 m/s in Mn4N, and 3000 m/s in Mn4−xNixN at the vicinity of its angular momentum compensation (at x ∼ 0.2) at room temperature. These are the fastest records among CIDWM by pure spin-transfer torques (STTs) and are highly competitive respect to most commonly used spin orbit torques. One another inserting feature is the reversal of the direction of propagation around this compensation point, that can be understood by a reversal of the local magnetic moment respect to the polarization of the spin polarized current. In this context, we investigated their magnetic and magneto-transport properties to understand especially the interaction between conduction and localized electrons and attempted to perform SOTs-driven CIDWM for more efficient operation.

Annonce : Le jeudi 30 Mars, à 9:30, Taro Komori (SPINTEC) défendra sa thèse intitulée :

Étude des propriétés de magnétotransport des nitrures à base de Mn4N pour un mouvement efficace de paroi du domaine induit par courant

Place : auditorium 445 Bat. 10.05 CEA Grenoble. l’accès requiert un badge CEA,  contacter admin.spintec@cea.fr assez tôt (avant le 19 mars)

zoom : https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/3241920232

Note : Cette soutenance de cotutelle de thèse entre l’université Grenoble Alpes et l’université de Tsukuba sera faite en mode hybride.

Résumé : Le mouvement des parois de domaine induit par courant (CIDWM) est un domaine de recherche florissant en spintronique, car il peut être appliqué à de nouveaux dispositifs magnétiques tels que les mémoires magnétiques et les registres à décallage comme les race tracks, les portes majoritaires et etc… Ce sont des technologies attrayantes de par leur non-volatilité et leur fonctionnement rapide. Du point de vue de l’ingénierie des matériaux, notre groupe s’est concentré sur les films minces de Mn4N et Mn4-xNixN, qui sont des matériaux faits a parti d’éléments abondants, sans éléments lourds ou rares. Nous avons enregistré des vitesses de paroi de 900 m/s dans le Mn4N, et de 3000 m/s dans Mn4-xNixN au voisinage de sa compensation de moment angulaire (à x ∼ 0,2) à température ambiante. Un autre point remarquable est le changement de la direction du déplacement à ce point de compensation et qui s’explique par une inversion de la direction de l’aimantation locale par rapport à la direction de la polarisation en spin du courant électrique. Ce sont les CIDWM les plus rapides induits par couples de transfert de spin (STT) purs, et se révèlent être hautement compétitifs par rapport aux couples dits de spin orbites usuellement utilisés. Dans ce contexte, nous avons étudié les propriétés magnétiques et de magnéto-transport de ces composés pour comprendre en particulier l’interaction entre les électrons de conduction et les électrons localisés et nous avons tenté de réaliser des CIDWM pilotés par des SOTs pour un fonctionnement plus efficace.


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