Dinámica de electrones acoplados a texturas magnéticas

El presente proyecto es una propuesta de investigación básica para comprender aspectos fundamentales de la dinámica de electrones de conducción acoplados a texturas de espín magnéticas (principalmente, paredes de dominio y skyrmiones), una temática que está siendo intensamente investigada por sus po...

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Detalles Bibliográficos
Autores principales: Albornoz, Lucas Javier, Bustingorry, Sebastian, Guruciaga, Pamela Carolina, Kolton, Alejandro Benedykt, Lobos, Alejandro Martín, Quiroga, Juan Manuel
Publicado: 2019
Materias:
Acceso en línea:https://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=14465
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Dinámica de electrones acoplados a texturas magnéticas
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Dinámica de electrones acoplados a texturas magnéticas
Proyecto de investigación
siip2019-2021
UNCuyoFCEN
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Bustingorry, Sebastian
Guruciaga, Pamela Carolina
Kolton, Alejandro Benedykt
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Física
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This project aims at improving the understanding of conduction electrons coupled to spin textures (namely, domain walls and skyrmions), a subject which is at present under intense research due to its potential application in novel information storage and information processing technologies. In addition to the generation of knowledge, this project seeks at strengthening scientific collaborations between recently formed research groups at Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) and Instituto Balseiro (IB), and will favor the generation of valuable human resources, such as undergraduate and PhD students, postdocs and young researchers. Recently, important advances and discoveries in the field of spintronics and solid state physics have allowed the manipulation of magnetization at the nanometer scale. This has paved the way to a new generation of highly efficient and high-density magnetic storage devices, such as MRAM ("magnetic random-access memories"), and "race-track" memories. A central aspect pursued by technologies based on spintronics, is to achieve an all-electrical control of magnetism at the nanometer scale, avoiding externally applied fields and moving parts. Essentially, this can be achieved through the coupling between conduction electrons (via the injection of spin-polarized currents) and localized magnetic moments which give rise to the spin texture of the material. Therefore, the understanding of this microscopic-coupling mechanism is crucial to the design of novel and more efficient devices.
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