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2026 article

Unconventional Unidirectional Spin Hall Magnetoresistance in Epitaxial IrMn/FeNi Bilayer

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Rattachement africain : cn, cz, sg. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Unidirectional spin Hall magnetoresistance (USMR), arising from the interaction between nonequilibrium spin accumulation and magnetization, has been proposed as a simple two-terminal method for electrically detecting magnetic states in heavy-metal/ferromagnet bilayers. However, conventional spin polarization along the y direction restricts USMR to responding only to the transverse component of in-plane magnetization when a charge current is applied along the x direction. As a result, the electrical readout of longitudinal magnetic states via USMR has remained elusive. Here, we overcome this limitation by demonstrating an unconventional USMR induced by an x-polarized spin current in (001)-oriented epitaxial IrMn/FeNi bilayers, which enables electrical detection of the longitudinal magnetic state via USMR. By applying charge currents along different crystal orientations, we show that the x-polarized spin current exhibits a fourfold symmetry, consistent with the crystal mirror symmetry of (001)-oriented IrMn. This unconventional spin current further generates a large spin-orbit torque efficiency, an order of magnitude higher than that reported in antiferromagnetic Mn_{3}Pt and MnPd_{3} systems. Our Letter not only highlights the crucial role of intrinsic crystal symmetry in controlling spin polarization, but also extends the applicability of USMR to the electrical detection of longitudinal magnetization in two-terminal magnetic memory and spin-logic devices.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Unconventional Unidirectional Spin Hall Magnetoresistance in Epitaxial IrMn/FeNi Bilayer
Date Crossref
28/07/2026
Éditeur
American Physical Society (APS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • China Spallation Neutron Source pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Spallation Neutron Source pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Lanzhou University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • FZU ‒ Institute of Physics of the Academy of Sciences of the Czech Republic pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • National University of Singapore pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Solid State Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Chinese Academy of Sciences, China Spallation Neutron Source et Spallation Neutron Source, avec 4 autres affiliations.

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