強磁性微細構造膜の磁化過程の解明

阐明铁磁微结构薄膜的磁化过程

基本信息

  • 批准号:
    07740309
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 0.7万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Encouragement of Young Scientists (A)
  • 财政年份:
    1995
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    1995 至 无数据
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

強磁性微粒子2次元格子は、高い対称性と空間的均一性を有するために磁化反転機構を調べるのに好都合である。本研究においては微細加工技術を用いて強磁性2次元格子を作製し、粒子サイズ、粒子間距離、膜厚などを適切に選択して、磁区構造、形状磁気異方性、粒子間双極子相互作用を制御して、逆磁化の核発生、成長および伝搬を系統的に調べる。微細加工された強磁性の磁化曲線は加工されていない通常の薄膜の場合と比較すると保磁力が小さく、磁化反転が急峻になることが明らかになった。この磁化反転は格子の中心に位置する微粒子列の先頭粒子から開始する事も確認された。また、磁気微粒子は一磁区磁気異方性を持ち、180°磁壁によって分割されたことも明らかになった。磁気微粒子に光を照射すると、2次元平面に並んだ周期構造のために、次数の異なる一連のブラッグ反射が得られ、その強度から微粒子内の平均的磁区構造を求める事ができることも明らかになった。
Ferromagnetic particles 2-dimensional lattice, high symmetry, spatial homogeneity, magnetization inversion mechanism, modulation, good integration In this paper, the application of micromachining technology in ferromagnetic two-dimensional lattice, particle size, distance between particles, film thickness, magnetic domain structure, shape anisotropy, dipole interaction between particles, nuclear generation of inverse magnetization, growth and transfer system are studied. Micromachined ferromagnetic magnetization curves are usually processed in thin films, such as thin films, and thin films. The center of the magnetization lattice is located at the beginning of the particle train. The magnetic particles are separated by a magnetic field and a magnetic wall. Magnetic particles are irradiated with light, and two-dimensional planes are combined with periodic structures, and the number of times of continuous reflection is different. The intensity of reflection is different. The average magnetic domain structure in magnetic particles is calculated.

项目成果

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