NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://archief.nwo-i.nl/nieuws/2015/09/14/eerste-elektrische-schakeling-met-magnetische-isolator-dankzij-spingolven/

Geprint op :
14 mei 2025
13:33:54

Bij elektronische schakelingen wordt het schakelsignaal veroorzaakt door de lading van bewegende elektronen. In de magnetische isolator is dat een spingolf. De spin is de magnetische eigenschap van een enkel elektron. Een spingolf ontstaat door een verstoring van de lokale magnetisatierichting in een magnetisch materiaal. Zo'n verstoring wordt veroorzaakt door een elektron met een afwijkende spin. Spingolven geven deze magnetisatieverstoring door. Dit is de eerste keer dat is aangetoond dat elektrische signalen kunnen worden overgebracht in een isolerend materiaal.

Sterke verstoring
Tot nu toe lukte het niet om elektrische schakelingen gebaseerd op spingolven te maken, omdat het experimenteel niet mogelijk bleek de sterke verstoring van de magnetisatie te realiseren die hiervoor nodig is. FOM-werkgroepleider prof.dr. Bart van Wees en zijn promovendus Ludo Cornelissen, beiden van de Rijksuniversiteit Groningen en FOM-werkgroepleider dr. Rembert Duine van de Universiteit Utrecht zijn hier nu wel in geslaagd, door een slimme keuze van de geometrie. Hierdoor kan gebruik gemaakt worden van de spingolven die al aanwezig zijn vanwege thermische fluctuaties, waardoor een minder sterke verstoring nodig is.

YIG en platina
De spingolf-schakeling die de onderzoekers maakten, bestaat uit een 200 nanometer dunne laag van de magnetische isolator yttrium-ijzer granaat (YIG) met daarop aan beide kanten een strook van de geleider platina. Een elektron kan niet van het platina in het YIG bewegen, omdat dit niet geleidend is. Maar als het elektron op het grensvlak van YIG en platina botst, beïnvloedt dat wel de magnetisatie aan het YIG-oppervlak en wordt de spin van het elektron doorgegeven. Lokaal verstoort dit de magnetisatierichting en dat genereert een spingolf in het materiaal.

Omgekeerde proces
De spingolven die de onderzoekers zo het YIG insturen, worden gedetecteerd door de platinastrook aan de andere kant van het YIG. Hierbij vindt precies het omgekeerde proces plaats. De spingolf botst op het grensvlak van YIG en platina en geeft zijn spin door aan een elektron in het platina. Dat gaat daardoor bewegen en dus ontstaat een elektrische stroom die gemeten kan worden.

De combinatie van platina en YIG was al bekend uit eerder onderzoek van de fysici. Hieruit bleek dat bij de overdracht van spin van platina naar YIG ook warmte wordt overgedragen. Zo kan het grensvlak tussen YIG en platina gekoeld of verwarmd worden, afhankelijk van de spinrichting van de elektronen in het platina en de magnetisatierichting van het YIG.

Interessante links
Nieuwsbericht RUG
YouTube filmpje van de RUG

Financiering
Dit onderzoek is mede gefinancierd door de Stichting FOM, NanoLab NL, EU-FET Grant InSpin 612759 en het Zernike Institute for Advanced Materials.

Referentie
L.J. Cornelissen, J. Liu, R.A. Duine, J. Ben Youssef and B.J. van Wees, Long distance transport of magnon spin information in a magnetic insulator at room temperature.
Beschikbaar vanaf maandag 14 september 17.00 uur http://dx.doi.org/10.1038/nphys3465

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: prof.dr.ir. Bart van Wees, Ir. Ludo Cornelissen of dr. Rembert Duine (voor vragen over theorie).

Confidental Infomation