NiMnInSn磁性和磁热效应的研究

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong575
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  NiMnInSn系列化合物是一种新型的室温磁制冷材料,它绿色环保,且主要原材料镍锰铟价格低廉,因而得到了广泛关注.本文利用真空电弧炉制备了NiMnIn1-xSnx(x=0,0.01,0.05,0.1)化合物,为了使成分均匀化以及原子高度有序排列,熔炼后的样品密封真空石英管中进行1123K高温退火处理6天,之后在冰水中淬火.
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会议
尘埃等离子体,或复杂等离子体,是指在等离子体环境中存在着小尺度的固体颗粒。作为在外层空间及实验室中广泛存在的尘埃等离子体,其动力学行为的内在机制,一直是近年来的研究热点。如果可以找到一个类似于理想气体状态方程的那种普适公式来描述尘埃等离子体,那么这一系统下的众多动力学过程和其他性质参数都有可能从其状态方程上推导出来。本报告将介绍近来完成的二维尘埃等离子体内部压强的模拟工作。
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Both the KdV solitary waves and the envelope solitary waves in dusty plasma have been proposed by using the reductive perturbation method.It is verified by using the particle-in-cell(PIC)numerical met
利用电流驱动磁性材料的磁化翻转是自旋电子学的重要研究方向之一。在重金属/铁磁层/氧化层体系中,由于同时具有阻尼矩和类场矩的作用,它们对磁化翻转的影响的量化有一定的挑战。为探究重金属/铁磁层/氧化层的磁化翻转的机理,本文对Pt/Co/MgO和Pt/Co/Pt结构进行了研究。实验中制备了Pt/Co/MgO和Pt/Co/Pt结构的霍尔器件,在平行电流和辅助磁场的条件下实现了电流诱导的磁化翻转。
复杂氧化物的金属绝缘体转变是一系列新奇性能的先驱体,比如高温超导、庞磁阻效应等等[1]。理解金属绝缘体转化的机制不仅对基础物理研究有着重大的意义,更重要的是会给未来的电子器件带来新的研究视角[2,3]。我们研究了NdNiO3薄膜在拉应力和压应力状态下的金属绝缘体转变特性,并认为其转变特性是由薄膜的轨道极化所调控[4]。
应用磁振子(magnon)的玻尔兹曼输运方程,我们研究了指向边界的正向线性温度梯度作用下,铁磁绝缘体(YIG)/非磁性基底体系中的体自旋Seebeck效应。首先考虑了输运过程中2-magnon、3-magnon及4-mangon散射过程对magnon玻尔兹曼输运方程的影响,其次考虑了低频区实际magnon色散关系与传统二次型色散关系的差异,修正了magnon玻尔兹曼输运方程,从而能更真实的计算ma
磁性异质结构由于可通过其界面对磁性质进行调控,吸引了众多的研究兴趣,如磁化动力阻尼、交换耦合和磁阻等众多研究方向。[1]利用磁控溅射我们制备了Py(30 nm)/Tb的双层薄膜和Py(30 nm)/Tb/Py(30 nm)三层膜自旋阀结构,期中Tb厚度从1 nm到40 nm改变,分别利用VSM和FMR对薄膜的磁性以及铁磁共振进行了研究,分析界面对自旋泵浦效应的影响。
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