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Spinpolarisierte Rastertunnelspektroskopie an magnetischen Nanostrukturen auf Cu(111)-Oberflächen

Spinpolarisierte Rastertunnelspektroskopie an magnetischen Nanostrukturen auf Cu(111)-Oberflächen
Cu(111)表面磁性纳米结构的自旋偏振扫描隧道光谱
批准号:
5398138
负责人:
Professor Dr. Roland Wiesendanger
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Grants
财政年份:
2003
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2002-12-31 至 2005-12-31

项目摘要

项目成果

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中文摘要
翻译
在设计工程中,我们发现了一种自旋极化的方法,即从铜(111)的角度出发。在Anfangsstadien des Wachstumsstadien des Wachstum von Co auf Cuf(111)im Zentum des Interess中,有一种结构、电工和磁力特性都是由它们组成的。在此基础上,我们进行了详细的研究。Des weiteren Sollen die spinabhängie Streuung von 2D-Elektronenzuständen der Cu(111)-Oberfläche an den Magtischen Nanostrukturen untersuht-Sowie das Elektructuen-confinement in den Magtischen Nanostructuren auf Cu(111)spostructuren auf n titischen Nanostructuren auf a n titischen Nanostructuren auf Cuf(111)sponabhängig untersusuht)。这是一种新的技术和技术,它是一种新的技术和技术,它是一种新的技术和技术,它是一种新的技术。
英文摘要
In diesem Projekt soll die von uns entwickelte Methode der spinpolarisierten Rastertunnelspektroskopie auf das Modellsystem Co auf Cu(111) angewendet werden. Dabei steht die Frage der Korrelation struktureller, elektronischer und magnetischer Eigenschaften in den Anfangsstadien des Wachstums von Co auf Cu(111) im Zentrum des Interesses. Insbesondere soll der Einfluß der Stapelfolge beim Co-Wachstumsprozeß, der Einfluß einer Cu-Segregation (auf und am Rand von Co-Inseln) sowie der Einfluß einer Co-Cu Durchmischung auf die lokalen elektronischen und magnetischen Eigenschaften im Detail studiert werden. Des weiteren sollen die spinabhängige Streuung von 2D-Elektronenzuständen der Cu(111)-Oberfläche an den magnetischen Nanostrukturen untersucht sowie das Elektronen-Confinement in den magnetischen Nanostrukturen auf Cu(111) spinabhängig untersucht werden. Die Kenntnisse über die mikroskopischen Zusammenhänge zwischen Struktur, (spinabhängiger) Elektronenzustände und lokalen magnetischen Eigenschaften werden wesentlich zum besseren Verständnis von Co/Cu-Multilagensystemen beitragen, die eine zentrale Rolle im Zusammenhang mit Untersuchungen zur oszillatorischen Austauschkopplung, zu Riesenmagnetowiderstandseffekten sowie zur Realisierung von Spintransistoren spielen.
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