Fenômenos de spintrônica e magnônica em materiais magnéticos
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Data de Publicação: | 2018 |
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Texto Completo: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/31652 |
Resumo: | A spintrônica e a magnônica são áreas de desenvolvimento recente que se tornaram muito importantes na física da matéria condensada, em particular, no magnetismo. Um fenômeno que estudamos nesta tese foi o comportamento da precessão da magnetização de materiais magnéticos, quando excitada por micro-ondas na faixa de alguns GHz. Para isso montamos a técnica de ressonância ferromagnética de banda larga com linha de fita, de forma que pudemos fazer os mais diversos experimentos. Em particular pudemos variar a frequência em um intervalo considerável (1-10 GHz) dependendo do material. Estudamos também fenômenos envolvendo a conversão de corrente de spin em corrente de carga em bicamadas ferromagnética(FM)/metal normal(MN). A geração da corrente de spin se deu através de dois processos: a precessão da magnetização (spin pumping) ou com gradiente térmico (spin Seebeck). Como resultados mais importantes citamos as medidas de spin pumping e spin Seebeck feitas simultaneamente. Mostramos que os efei-tos se "somam" , além de evidenciarem que o amortecimento do material ferromagnético (FM) pode ser controlado pelo gradiente térmico. Outra demonstração importante desta tese foi mostrar que é difícil, mas possível separar o efeito spin Seebeck do efeito Nernst anômalo de um material ferromagnético metálico (FMM) usando uma estrutura do tipo FMM/AFI/MN, onde AFI se refere a um material antiferromagnético isolante que blo-queia a corrente de carga, mas permite o fluxo de corrente de spin. Para interpretar nossos dados construímos um modelo usando a equação de Boltzmann com base na função de distribuição de Fermi-Dirac e provamos que a teoria para descrever o comportamento em um material ferromagnético é similar a usada para descrever o comportamento dos mágnons em isolantes ferromagnéticos. Ressaltamos ainda que demonstramos de modo pioneiro com um experimento inovador que um material antiferromagnético produz uma corrente de spin que é detectável. Quando se estuda a física do estado sólido compreen-demos as diferentes propriedades que os materiais possuem. Uma dessas características é que partículas bosônicas (mágnons, fônons, fótons, etc) podem interagir. Um dos questi-onamentos que se faz sobre o comportamento dessas partículas é se elas carregam consigo momento angular de spin. Estudos com fônons geraram até o momento esse questiona-mento. Aqui demonstramos de forma pioneira usando a conversão mágnon-fônon que o fônon possui spin. Para isso realizamos experimentos de espalhamento de luz Brillouin que mostraram que a polarização do fônon convertido é circular. Para interpretar nos-sos dados construímos uma teoria quântica baseada na segunda quantização que explica muito bem nossos resultados. |
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SILVA JÚNIOR, José Holanda dahttp://lattes.cnpq.br/9520110809903265http://lattes.cnpq.br/8129813828982829REZENDE, Sérgio Machado2019-08-07T20:54:29Z2019-08-07T20:54:29Z2018-04-20https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/31652ark:/64986/001300000vs4nA spintrônica e a magnônica são áreas de desenvolvimento recente que se tornaram muito importantes na física da matéria condensada, em particular, no magnetismo. Um fenômeno que estudamos nesta tese foi o comportamento da precessão da magnetização de materiais magnéticos, quando excitada por micro-ondas na faixa de alguns GHz. Para isso montamos a técnica de ressonância ferromagnética de banda larga com linha de fita, de forma que pudemos fazer os mais diversos experimentos. Em particular pudemos variar a frequência em um intervalo considerável (1-10 GHz) dependendo do material. Estudamos também fenômenos envolvendo a conversão de corrente de spin em corrente de carga em bicamadas ferromagnética(FM)/metal normal(MN). A geração da corrente de spin se deu através de dois processos: a precessão da magnetização (spin pumping) ou com gradiente térmico (spin Seebeck). Como resultados mais importantes citamos as medidas de spin pumping e spin Seebeck feitas simultaneamente. Mostramos que os efei-tos se "somam" , além de evidenciarem que o amortecimento do material ferromagnético (FM) pode ser controlado pelo gradiente térmico. Outra demonstração importante desta tese foi mostrar que é difícil, mas possível separar o efeito spin Seebeck do efeito Nernst anômalo de um material ferromagnético metálico (FMM) usando uma estrutura do tipo FMM/AFI/MN, onde AFI se refere a um material antiferromagnético isolante que blo-queia a corrente de carga, mas permite o fluxo de corrente de spin. Para interpretar nossos dados construímos um modelo usando a equação de Boltzmann com base na função de distribuição de Fermi-Dirac e provamos que a teoria para descrever o comportamento em um material ferromagnético é similar a usada para descrever o comportamento dos mágnons em isolantes ferromagnéticos. Ressaltamos ainda que demonstramos de modo pioneiro com um experimento inovador que um material antiferromagnético produz uma corrente de spin que é detectável. Quando se estuda a física do estado sólido compreen-demos as diferentes propriedades que os materiais possuem. Uma dessas características é que partículas bosônicas (mágnons, fônons, fótons, etc) podem interagir. Um dos questi-onamentos que se faz sobre o comportamento dessas partículas é se elas carregam consigo momento angular de spin. Estudos com fônons geraram até o momento esse questiona-mento. Aqui demonstramos de forma pioneira usando a conversão mágnon-fônon que o fônon possui spin. Para isso realizamos experimentos de espalhamento de luz Brillouin que mostraram que a polarização do fônon convertido é circular. Para interpretar nos-sos dados construímos uma teoria quântica baseada na segunda quantização que explica muito bem nossos resultados.CNPqSpintronics and magnonics are areas of recent development that have become very important in the physics of condensed matter, in particular magnetism. A phenomenon that we studied in this thesis was the behavior of the precession of magnetization of mag-netic materials, when excited by microwaves in the range of some GHz. For this we set up the broadband microstrip ferromagnetic resonance technique, so that we could do the most diverse experiments. In particular we were able to vary the frequency over a considerable range (1-10 GHz) depending on the material. We also studied phenomena involving the conversion of spin current into charge current in ferromagnetic (FM)/normal metal (MN) bilayers. The generation of the spin current occurred through two processes: magnetiza-tion precession (spin pumping) or thermal gradient (spin Seebeck). The most important results are the measures of spin pumping and spin Seebeck made simultaneously. We show that the effects "add up", besides showing that the damping of the ferromagnetic material (FM) can be controlled by the thermal gradient. Another important demonstration of this thesis was to show that it is difficult, but it is possible to separate the spin Seebeck effect from the anomalous Nernst effect of a ferromagnetic metallic (FMM) material using an FMM/AFI/MN type structure, where AFI refers to an antiferromagnetic insulation material that blocks the load current, but allows the flow of spin current. To interpret our data we construct a model using the Boltzmann equation based on the Fermi-Dirac distribution function and prove that the theory to describe behavior in a ferromagnetic material is similar to that used to describe the behavior of magnons in ferromagnetic insulation. We also point out that we have pioneered with an innovative experiment that an antiferromagnetic material produces a spin current that is detectable. When we study solid state physics we understand the different properties that materials possess. One of these characteristics is that bosonic particles (magnons, phonons, photons, etc.) can inte-ract. One of the questions that is asked about the behavior of these particles is whether they carry angular momentum of spin. Studies with phonons have generated so far this questioning. Here we demonstrate in a pioneering way using the magneto-phonon conver-sion that the phonon has spin. For this we perform Brillouin light scattering experiments that showed that the polarization of the converted phonon is circular. To interpret our data we construct a quantum theory based on the second quantization that explains our results very well.porUniversidade Federal de PernambucoPrograma de Pos Graduacao em FisicaUFPEBrasilAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccessMagnetismoNanotecnologiaSpintrônicaFenômenos de spintrônica e magnônica em materiais magnéticosinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisdoutoradoreponame:Repositório Institucional da UFPEinstname:Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)instacron:UFPETHUMBNAILTESE José Holanda da Silva Júnior.pdf.jpgTESE José Holanda da Silva Júnior.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1199https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/31652/5/TESE%20Jos%c3%a9%20Holanda%20da%20Silva%20J%c3%banior.pdf.jpg4f0ab68e85c25fbcc01781fbc4e3b2e3MD55ORIGINALTESE José Holanda da Silva Júnior.pdfTESE José Holanda da Silva Júnior.pdfapplication/pdf13279455https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/31652/1/TESE%20Jos%c3%a9%20Holanda%20da%20Silva%20J%c3%banior.pdf81cb9b1d1876d2c7527ec142f6563858MD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; 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