Zeitschriftenartikel zum Thema „Giant Magnetoresistance and Hall effect“
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Huang, Hui, Juanjuan Gu, Ping Ji, Qinglong Wang, Xueyou Hu, Yongliang Qin, Jingrong Wang und Changjin Zhang. „Giant anisotropic magnetoresistance and planar Hall effect in Sr0.06Bi2Se3“. Applied Physics Letters 113, Nr. 22 (26.11.2018): 222601. http://dx.doi.org/10.1063/1.5063689.
Der volle Inhalt der QuelleBudantsev, M. V., A. G. Pogosov, A. E. Plotnikov, A. K. Bakarov, A. I. Toropov und J. C. Portal. „Giant hysteresis of magnetoresistance in the quantum hall effect regime“. JETP Letters 86, Nr. 4 (Oktober 2007): 264–67. http://dx.doi.org/10.1134/s0021364007160102.
Der volle Inhalt der QuelleNúñez-Regueiro, J. E., D. Gupta und A. M. Kadin. „Hall effect and giant magnetoresistance in lanthanum manganite thin films“. Journal of Applied Physics 79, Nr. 8 (1996): 5179. http://dx.doi.org/10.1063/1.361331.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Silin, und Junji Gao. „Overview of Magnetic Field Sensor“. Journal of Physics: Conference Series 2613, Nr. 1 (01.10.2023): 012012. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2613/1/012012.
Der volle Inhalt der QuelleBobin, S. B., und A. T. Lonchakov. „Giant Planar Hall Effect in an Ultra-Pure Mercury Selenide Single Crystal Sample“. JETP Letters 118, Nr. 7 (Oktober 2023): 495–501. http://dx.doi.org/10.1134/s0021364023602658.
Der volle Inhalt der QuelleSamoilov, A. V., G. Beach, C. C. Fu, N. C. Yeh und R. P. Vasquez. „Giant spontaneous Hall effect and magnetoresistance in La1−xCaxCoO3 (0.1⩽x⩽0.5)“. Journal of Applied Physics 83, Nr. 11 (Juni 1998): 6998–7000. http://dx.doi.org/10.1063/1.367623.
Der volle Inhalt der QuelleXiong, Peng, Gang Xiao, J. Q. Wang, John Q. Xiao, J. Samuel Jiang und C. L. Chien. „Extraordinary Hall effect and giant magnetoresistance in the granular Co-Ag system“. Physical Review Letters 69, Nr. 22 (30.11.1992): 3220–23. http://dx.doi.org/10.1103/physrevlett.69.3220.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, H., X. Y. Zhu, Y. Xu, D. J. Gawryluk, W. Xie, S. L. Ju, M. Shi et al. „Giant magnetoresistance and topological Hall effect in the EuGa4 antiferromagnet“. Journal of Physics: Condensed Matter 34, Nr. 3 (03.11.2021): 034005. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac3102.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, L., X. X. Qu, H. Y. Cheng und K. L. Yao. „Spin-polarized transport properties of the FeCl2/WSe2/FeCl2 van der Waals heterostructure“. Applied Physics Letters 120, Nr. 20 (16.05.2022): 203505. http://dx.doi.org/10.1063/5.0091580.
Der volle Inhalt der QuelleBlachowicz, Tomasz, Ilda Kola, Andrea Ehrmann, Karoline Guenther und Guido Ehrmann. „Magnetic Micro and Nano Sensors for Continuous Health Monitoring“. Micro 4, Nr. 2 (06.04.2024): 206–28. http://dx.doi.org/10.3390/micro4020015.
Der volle Inhalt der QuelleXu, Yong, Jun Wang, Jun-Feng Liu und Hu Xu. „Giant magnetoresistance effect due to the tunneling between quantum anomalous Hall edge states“. Applied Physics Letters 118, Nr. 22 (31.05.2021): 222401. http://dx.doi.org/10.1063/5.0050224.
Der volle Inhalt der QuelleMitani, S., Y. Shintani, S. Ohnuma und H. Fujimori. „Giant Magnetoresistance and Hall Effect in Fe-Based Metal-Oxide Granular Thin Films“. Journal of the Magnetics Society of Japan 21, Nr. 4_2 (1997): 465–68. http://dx.doi.org/10.3379/jmsjmag.21.465.
Der volle Inhalt der QuelleVansweevelt, Rob, Vincent Mortet, Jan D'Haen, Bart Ruttens, Chris Van Haesendonck, Bart Partoens, François M. Peeters und Patrick Wagner. „Study on the giant positive magnetoresistance and Hall effect in ultrathin graphite flakes“. physica status solidi (a) 208, Nr. 6 (23.02.2011): 1252–58. http://dx.doi.org/10.1002/pssa.201001206.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Dan, Hang Li, Bei Ding, Xuekui Xi, Jianrong Gao, Yong-Chang Lau und Wenhong Wang. „Plateau-like magnetoresistance and topological Hall effect in Kagome magnets TbCo2 and DyCo2“. Applied Physics Letters 121, Nr. 23 (05.12.2022): 232404. http://dx.doi.org/10.1063/5.0111086.
Der volle Inhalt der QuelleYan, J., X. Luo, J. J. Gao, H. Y. Lv, C. Y. Xi, Y. Sun, W. J. Lu et al. „The giant planar Hall effect and anisotropic magnetoresistance in Dirac node arcs semimetal PtSn4“. Journal of Physics: Condensed Matter 32, Nr. 31 (12.05.2020): 315702. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ab851f.
Der volle Inhalt der QuelleGranovskii, A. B., A. V. Kalitsov und F. Brouers. „Field dependence of the anomalous Hall effect coefficient of granular alloys with giant Magnetoresistance“. Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters 65, Nr. 6 (März 1997): 509–13. http://dx.doi.org/10.1134/1.567384.
Der volle Inhalt der QuelleKobayashi, Y., K. Muta und K. Asai. „The Hall effect and thermoelectric power correlated with the giant magnetoresistance in modified FeRh compounds“. Journal of Physics: Condensed Matter 13, Nr. 14 (22.03.2001): 3335–46. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/13/14/308.
Der volle Inhalt der QuelleZikrillaev, N. F., Kh M. Iliev, G. Kh Mavlonov, S. B. Isamov und M. Kh Madjitov. „Negative magnetoresistance in silicon doped with manganese“. E3S Web of Conferences 401 (2023): 05094. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202340105094.
Der volle Inhalt der QuellePal, Ojasvi, Bashab Dey und Tarun Kanti Ghosh. „Berry curvature induced magnetotransport in 3D noncentrosymmetric metals“. Journal of Physics: Condensed Matter 34, Nr. 2 (29.10.2021): 025702. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac2fd4.
Der volle Inhalt der QuelleYe, Rongli, Tian Gao, Haoyu Li, Xiao Liang und Guixin Cao. „Anisotropic giant magnetoresistanceand de Hass–van Alphen oscillations in layered topological semimetal crystals“. AIP Advances 12, Nr. 4 (01.04.2022): 045104. http://dx.doi.org/10.1063/5.0086414.
Der volle Inhalt der QuelleKobayashi, Y., H. Sato, Y. Aoki und A. Kamijo. „The giant magnetoresistance and the anomalous Hall effect in molecular-beam-epitaxy grown Co/Cu superlattices“. Journal of Physics: Condensed Matter 6, Nr. 36 (05.09.1994): 7255–67. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/6/36/010.
Der volle Inhalt der QuelleXiao, G., J. Q. Wang und P. Xiong. „Giant magnetoresistance and anomalous Hall effect in Co-Ag and Fe-Cu, Ag, Au, Pt granular alloys“. IEEE Transactions on Magnetics 29, Nr. 6 (November 1993): 2694–99. http://dx.doi.org/10.1109/20.280938.
Der volle Inhalt der QuelleMurzin, Dmitry, Desmond J. Mapps, Kateryna Levada, Victor Belyaev, Alexander Omelyanchik, Larissa Panina und Valeria Rodionova. „Ultrasensitive Magnetic Field Sensors for Biomedical Applications“. Sensors 20, Nr. 6 (11.03.2020): 1569. http://dx.doi.org/10.3390/s20061569.
Der volle Inhalt der QuelleDjamal, Mitra, und Ramli. „Thin Film of Giant Magnetoresistance (GMR) Material Prepared by Sputtering Method“. Advanced Materials Research 770 (September 2013): 1–9. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.770.1.
Der volle Inhalt der QuelleHuy, Ho Hoang, Julian Sasaki, Nguyen Huynh Duy Khang, Shota Namba, Pham Nam Hai, Quang Le, Brian York et al. „Large inverse spin Hall effect in BiSb topological insulator for 4 Tb/in2 magnetic recording technology“. Applied Physics Letters 122, Nr. 5 (30.01.2023): 052401. http://dx.doi.org/10.1063/5.0135831.
Der volle Inhalt der QuellePanda, S. N., S. Mondal, J. Sinha, S. Choudhury und A. Barman. „All-optical detection of interfacial spin transparency from spin pumping in β-Ta/CoFeB thin films“. Science Advances 5, Nr. 4 (April 2019): eaav7200. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aav7200.
Der volle Inhalt der QuelleShu, Yu, Dongli Yu, Wentao Hu, Yanbin Wang, Guoyin Shen, Yoshio Kono, Bo Xu, Julong He, Zhongyuan Liu und Yongjun Tian. „Deep melting reveals liquid structural memory and anomalous ferromagnetism in bismuth“. Proceedings of the National Academy of Sciences 114, Nr. 13 (13.03.2017): 3375–80. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1615874114.
Der volle Inhalt der QuelleBarla, Prashanth, Vinod Kumar Joshi und Somashekara Bhat. „Spintronic devices: a promising alternative to CMOS devices“. Journal of Computational Electronics 20, Nr. 2 (19.01.2021): 805–37. http://dx.doi.org/10.1007/s10825-020-01648-6.
Der volle Inhalt der QuelleMonteblanco, Elmer, Christian Ortiz Pauyac, Williams Savero, J. Carlos RojasSanchez und A. Schuhl. „ESPINTRÓNICA, LA ELECTRONICA DEL ESPÍN SPINTRONICS, SPIN ELECTRONICS“. Revista Cientifica TECNIA 23, Nr. 1 (10.03.2017): 5. http://dx.doi.org/10.21754/tecnia.v23i1.62.
Der volle Inhalt der QuelleWen, Zhenchao, Takahide Kubota, Tatsuya Yamamoto und Koki Takanashi. „Enhanced current-perpendicular-to-plane giant magnetoresistance effect in half-metallic NiMnSb based nanojunctions with multiple Ag spacers“. Applied Physics Letters 108, Nr. 23 (06.06.2016): 232406. http://dx.doi.org/10.1063/1.4953403.
Der volle Inhalt der QuelleYurasov, A. N., und M. M. Yashin. „Accounting for the influence of granule size distribution in nanocomposites“. Russian Technological Journal 8, Nr. 2 (14.04.2020): 59–66. http://dx.doi.org/10.32362/2500-316x-2020-8-2-59-66.
Der volle Inhalt der QuelleHuang, Hai, Anmin Zheng, Guoying Gao und Kailun Yao. „Thermal spin filtering effect and giant magnetoresistance of half-metallic graphene nanoribbon co-doped with non-metallic Nitrogen and Boron“. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 449 (März 2018): 522–29. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2017.10.087.
Der volle Inhalt der QuelleRitter, Clemens. „Neutrons Not Entitled to Retire at the Age of 60: More than Ever Needed to Reveal Magnetic Structures“. Solid State Phenomena 170 (April 2011): 263–69. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.170.263.
Der volle Inhalt der QuelleMAJUMDAR, SAYANI, SUKUMAR DEY, HANNU HUHTINEN, JOHNNY DAHL, MARJUKKA TUOMINEN, PEKKA LAUKKANEN, SEBASTIAAN VAN DIJKEN und HIMADRI S. MAJUMDAR. „COMPARATIVE STUDY OF SPIN INJECTION AND TRANSPORT IN Alq3 AND Co–PHTHALOCYANINE-BASED ORGANIC SPIN VALVES“. SPIN 04, Nr. 02 (Juni 2014): 1440009. http://dx.doi.org/10.1142/s2010324714400098.
Der volle Inhalt der QuelleJung, Myung-Hwa, Jon M. Lawrence, Takao Ebihara, Michael F. Hundley und Alex H. Lacerda. „Hall effect and magnetoresistance of YbAl3“. Physica B: Condensed Matter 312-313 (März 2002): 354–55. http://dx.doi.org/10.1016/s0921-4526(01)01120-6.
Der volle Inhalt der QuelleVanacken, J., E. Haanappel, S. Stroobants, T. Wambecq, V. Mashkautsan, C. Proust, L. Rigal und V. V. Moshchalkov. „Hall effect and magnetoresistance of La1.875Sr0.125CuO4“. Physica B: Condensed Matter 346-347 (April 2004): 334–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2004.01.101.
Der volle Inhalt der QuelleNeubauer, A., C. Pfleiderer, R. Ritz, P. G. Niklowitz und P. Böni. „Hall effect and magnetoresistance in MnSi“. Physica B: Condensed Matter 404, Nr. 19 (Oktober 2009): 3163–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.physb.2009.07.055.
Der volle Inhalt der QuelleDiehl, J., H. Fischer, R. Köhler, C. Geibel, F. Steglich, Y. Maeda, T. Takabatake und H. Fujii. „Hall effect and magnetoresistance in UNiSn“. Physica B: Condensed Matter 186-188 (Mai 1993): 708–10. http://dx.doi.org/10.1016/0921-4526(93)90680-5.
Der volle Inhalt der QuelleKar’kin, A. E., D. A. Shulyatev, A. A. Arsenov, V. A. Cherepanov und E. A. Filonova. „Magnetoresistance and Hall effect in La0.8Sr0.2MnO3“. Journal of Experimental and Theoretical Physics 89, Nr. 2 (August 1999): 358–65. http://dx.doi.org/10.1134/1.558992.
Der volle Inhalt der QuelleSeng, P., J. Diehl, S. Klimm, S. Horn, R. Tidecks, K. Samwer, H. Hänsel und R. Gross. „Hall effect and magnetoresistance inNd1.85Ce0.15CuO4−δfilms“. Physical Review B 52, Nr. 5 (01.08.1995): 3071–74. http://dx.doi.org/10.1103/physrevb.52.3071.
Der volle Inhalt der QuelleFlouda, E., und C. Papastaikoudis. „Hall Effect and Magnetoresistance in PdHxFilms*“. Zeitschrift für Physikalische Chemie 181, Part_1_2 (Januar 1993): 359–66. http://dx.doi.org/10.1524/zpch.1993.181.part_1_2.359.
Der volle Inhalt der QuelleKakihana, Masashi, Dai Aoki, Ai Nakamura, Fuminori Honda, Miho Nakashima, Yasushi Amako, Shota Nakamura et al. „Giant Hall Resistivity and Magnetoresistance in Cubic Chiral Antiferromagnet EuPtSi“. Journal of the Physical Society of Japan 87, Nr. 2 (15.02.2018): 023701. http://dx.doi.org/10.7566/jpsj.87.023701.
Der volle Inhalt der QuelleJimbo, M., T. Kariya, R. Imada, Y. Fujiwara und S. Tsunashima. „Giant magnetoresistance effect in Fe56Co30Ni14/Cu“. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 165, Nr. 1-3 (Januar 1997): 304–7. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-8853(96)00536-7.
Der volle Inhalt der QuelleDuy Khang, Nguyen Huynh, und Pham Nam Hai. „Giant unidirectional spin Hall magnetoresistance in topological insulator – ferromagnetic semiconductor heterostructures“. Journal of Applied Physics 126, Nr. 23 (21.12.2019): 233903. http://dx.doi.org/10.1063/1.5134728.
Der volle Inhalt der QuelleSchewe, Phil F. „The giant planar Hall effect“. Physics Today 56, Nr. 5 (Mai 2003): 9. http://dx.doi.org/10.1063/1.2409967.
Der volle Inhalt der QuelleBriane, Marc, und Graeme W. Milton. „Giant Hall Effect in Composites“. Multiscale Modeling & Simulation 7, Nr. 3 (Januar 2009): 1405–27. http://dx.doi.org/10.1137/08073189x.
Der volle Inhalt der QuelleConstantinian K. Y., Ovsyannikov G. A., Shadrin A. V., Shmakov V. A., Petrzhik A. M., Kislinskii Yu. V. und Klimov A. A. „Spin magnetoresistance of a strontium iridate/manganite heterostructure“. Physics of the Solid State 64, Nr. 10 (2022): 1410. http://dx.doi.org/10.21883/pss.2022.10.54227.46hh.
Der volle Inhalt der QuelleSekiguchi, K., M. Shimizu, E. Saitoh und H. Miyajima. „Giant Magnetoresistance Effect in Ferromagnetic Ni Nanowires“. Journal of the Magnetics Society of Japan 29, Nr. 3 (2005): 261–64. http://dx.doi.org/10.3379/jmsjmag.29.261.
Der volle Inhalt der QuelleRinkevich, A. B., M. A. Milyaev, L. N. Romashev und D. V. Perov. „Microwave Giant Magnetoresistance Effect in Metallic Nanostructures“. Physics of Metals and Metallography 119, Nr. 13 (Dezember 2018): 1297–300. http://dx.doi.org/10.1134/s0031918x18130100.
Der volle Inhalt der QuelleBurkett, S. L. „Effect of silicon processing on giant magnetoresistance“. Journal of Vacuum Science & Technology B: Microelectronics and Nanometer Structures 14, Nr. 4 (Juli 1996): 3131. http://dx.doi.org/10.1116/1.589075.
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