Tb掺杂层状钙钛矿Nd1.2Sr1.8Mn2O7的类Griffiths相研究

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:rangman
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  采用固相反应法制备了Nd1.2-xTbxSr1.8Mn2O7(x=0.00,0.10,0.15)系列多晶样品,通过样品的XRD谱线,磁化强度随温度、外加磁场的变化曲线(M-T、M-H)等研究样品的晶体结构和磁性.研究结果表明:三个样品均为单相的Sr3Ti2O7型四方结构,空间群为I4/mmm.在测量温度范围内,随温度的降低,三个样品先后经历了顺磁态、铁磁-顺磁共存态和反铁磁-铁磁共存态的转变.
其他文献
基于非磁性材料(如GaAs1-3等)的磁阻(MR)效应器件具有重大的研究意义和价值.研究表明,对于半导体材料,光辐照会极大增强磁阻效应.Akinaga等研究发现基于MnSb掺杂的GaAs基半导体器件可观察到较强的光激发磁阻效应(MR=20%@B=0.1T).本文研究自绝缘砷化镓(SI-GaAs)基半导体器件(Ag/SI-GaAs/Ag)在室温不同强度光辐照(采用波长为395~405 nm的LED灯
本文以朗道-利夫席茨-吉尔伯特(LLG)方程为基础,在施加外磁场的作用下对磁性纳米管上畴壁的运动进行了研究,采用数值模拟的方法对所求得的运动方程进行分析,得出在弱磁场的作用下,当时间t=∞时,畴壁结构趋于刚体运动,其角速度、宽度、速度都将趋于一个定值。
FeRh作为特殊的室温反铁磁材料之一,伴随温度升高的过程具有反铁磁-铁磁相转变这一特殊现象。本研究通过采用离子液体施加门电压的方式对超薄FeRh相转变过程进行电场调控,成功实现控制5nm FeRh薄膜在不同温度下进行反铁磁-铁磁相转变,实现了相变点的可逆调控。
Co纳米线具有高的饱和磁化强度和居里温度等优异的内禀性能。然而,目前实验技术获得的较低的矫顽力限制了它们的应用,如何提高Co纳米线的矫顽力一直广受关注。同时,过去的微磁学模拟研究主要集中在形状各向异性和磁晶各向异性对磁性能的影响,而忽略了偶极相互作用。
会议
近年来,软磁薄膜材料已被广泛用于各类电子器件,比如:平面电感磁芯等.随着电子器件向高频化、微型化和集成化的发展,要求应用于其中的软磁薄膜材料同时兼有高的饱和磁化强度Ms、铁磁共振频率fr和高频磁导率μ.FeCo合金薄膜由于具有高的Ms及容易诱导出面内单轴各向异性,从而获得高频应用所需要的高fr、高μ等性能而受到人们的广泛关注.
随着科学技术的发展,软磁薄膜大量地运用于微波吸收器,磁性存储器,磁传感器,微电感器等器件中。系统、深入研究软磁薄膜的高频磁性对提升相关器件的性能有重要价值。软磁薄膜的高频性能取决于软磁薄膜的静态磁性参数,所以研究其与静态磁性参数之间的关系至关重要。传统的Fe-基和Co-基软磁薄膜的自然共振频率和初始磁导率都可以用面内各向异性场和饱和磁化强度表示,但它们的乘积受到Acher极限的限制,高频性能无法近
理解和研究铁磁性金属和有机分子构成的界面的性质,对于提高界面处的自旋注入效率十分重要.Fe3O4属于半金属材料,实验上制备比较简单,居里温度高达858K,理论状况下自旋极化率高达-100%,在磁记录以及化学合成催化剂等方面应用十分广泛.而有机小分子C6H6原子数少,且对称性高.
X射线、电子、中子等射线表征技术极大促进了人们对材料结构和性质的认识和理解。这些表征技术,各有优缺点。其中,中子具有自旋磁矩,可以与磁性材料的磁矩耦合或进行磁散射,能直接探测磁性材料的磁结构。同时中子能量低,可用于生物材料的无损探测,广泛应用于生命科学,使得中子散射技术在生物、化学、生命科学以及磁性材料等诸多学科的发挥着越来越重要的作用。
The Z-type hexaferrites A3Co2Fe24O41(Co2Z,A is Ba or Sr)have been reported to exhibit the magnetoelectric effect due to its conical magnetic structure.The magnetic properties of Co2Z can be adjusted b