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Polarized spin transport in Ferromagnetic material/Normal metal bilayers driven by heat
Shestakov, Anatoly S.
(2022)
Polarized spin transport in Ferromagnetic material/Normal metal bilayers driven by heat.
Dissertation, Universität Regensburg.
Veröffentlichungsdatum dieses Volltextes: 13 Jan 2022 12:36
Hochschulschrift der Universität Regensburg
DOI zum Zitieren dieses Dokuments: 10.5283/epub.51249
Zusammenfassung (Englisch)
More than ten years ago computers slowed down its evolution because physical limits were reached. Among the faced problems is excessive heat produced by CPUs and GPUs, what is especially relevant for the market of mobile devices. The work is related to the field of Spincaloritronics, which describes interaction of spin polarization with heat flow. The Spincaloritronics can address two points: ...
More than ten years ago computers slowed down its evolution because physical limits were reached. Among the faced problems is excessive heat produced by CPUs and GPUs, what is especially relevant for the market of mobile devices.
The work is related to the field of Spincaloritronics, which describes interaction of spin polarization with heat flow. The Spincaloritronics can address two points: first, the spin of electron can be used as an additional information channel, thus enhance the density of transferred information. Second, the produced heat can be transformed into useful work.
Particularly, the Transverse spin Seebeck effect and the spin Nernst effect are investigated in bilayers of ferromagnetic/normal metal. Strength of those is evaluated in experimental aproaches.
Übersetzung der Zusammenfassung (Deutsch)
Vor mehr als zehn Jahren verlangsamten Computer ihre Entwicklung, weil physikalische Grenzen erreicht wurden. Zu den Problemen gehört die übermäßige Hitzeentwicklung von CPUs und GPUs, was insbesondere für den Markt der mobilen Geräte relevant ist. Die Arbeit bezieht sich auf das Gebiet der Spinkaloritronik, das die Wechselwirkung der Spinpolarisation mit dem Wärmefluss beschreibt. Die ...
Vor mehr als zehn Jahren verlangsamten Computer ihre Entwicklung, weil physikalische Grenzen erreicht wurden. Zu den Problemen gehört die übermäßige Hitzeentwicklung von CPUs und GPUs, was insbesondere für den Markt der mobilen Geräte relevant ist.
Die Arbeit bezieht sich auf das Gebiet der Spinkaloritronik, das die Wechselwirkung der Spinpolarisation mit dem Wärmefluss beschreibt. Die Spinkaloritronik kann zwei Punkte ansprechen: Erstens kann der Spin des Elektrons als zusätzlicher Informationskanal genutzt werden, um so die Dichte der übertragenen Informationen zu erhöhen. Zweitens kann die erzeugte Wärme in Nutzarbeit umgewandelt werden.
Insbesondere der Transversal-Spin-Seebeck-Effekt und der Spin-Nernst-Effekt werden in Doppelschichten aus ferromagnetischem/normalem Metall untersucht. Die Stärke dieser wird in experimentellen Ansätzen bewertet.
Beteiligte Einrichtungen
Details
| Dokumentenart | Hochschulschrift der Universität Regensburg (Dissertation) |
| Datum | 13 Januar 2022 |
| Begutachter (Erstgutachter) | Prof. Dr. Christian Back |
| Tag der Prüfung | 6 Dezember 2021 |
| Institutionen | Physik > Institut für Experimentelle und Angewandte Physik > Entpflichtete oder im Ruhestand befindliche Professoren > Lehrstuhl Professor Back > Arbeitsgruppe Christian Back |
| Themenverbund | Nicht ausgewählt |
| Forschergruppe und Forschungszentren | Nicht ausgewählt |
| Stichwörter / Keywords | Spincaloritronics; Spintronics; Transverse spin Seebeck effect; spin Nernst effect; spin Hall effect; Anisotropic magnetothermopower; anomalous Nernst effect; Interdiffusion; Magnetic field; spin current; thermal gradient; Ferromagnetic resonance |
| Dewey-Dezimal-Klassifikation | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik |
| Status | Veröffentlicht |
| Begutachtet | Ja, diese Version wurde begutachtet |
| An der Universität Regensburg entstanden | Ja |
| URN der UB Regensburg | urn:nbn:de:bvb:355-epub-512495 |
| Dokumenten-ID | 51249 |
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