Nanoscale mechanics of antiferromagnetic domain walls

凝聚态物理 材料科学 铁磁性 磁畴壁(磁性) 领域(数学分析) 磁畴 磁化
作者
Natascha Hedrich,Kai Wagner,Oleksandr V. Pylypovskyi,Brendan Shields,Tobias Kosub,Denis D. Sheka,Denys Makarov,Patrick Maletinsky
出处
期刊:arXiv: Mesoscale and Nanoscale Physics 被引量:6
标识
DOI:10.1038/s41567-020-01157-0
摘要

Antiferromagnets offer remarkable promise for future spintronics devices, where antiferromagnetic order is exploited to encode information. The control and understanding of antiferromagnetic domain walls (DWs) - the interfaces between domains with differing order parameter orientations - is a key ingredient for advancing such antiferromagnetic spintronics technologies. However, studies of the intrinsic mechanics of individual antiferromagnetic DWs remain elusive since they require sufficiently pure materials and suitable experimental approaches to address DWs on the nanoscale. Here we nucleate isolated, 180° DWs in a single-crystal of Cr$_2$O$_3$, a prototypical collinear magnetoelectric antiferromagnet, and study their interaction with topographic features fabricated on the sample. We demonstrate DW manipulation through the resulting, engineered energy landscape and show that the observed interaction is governed by the DW's elastic properties. Our results advance the understanding of DW mechanics in antiferromagnets and suggest a novel, topographically defined memory architecture based on antiferromagnetic DWs.
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