纳米磁性材料的磁矩动力学过程和磁滞行为研究

来源 :东北大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:lw10251
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
磁性材料有着非常广泛的应用。特别是在信息技术及计算机技术飞速发展的今天,在信息的存储与记录当中,磁性材料有着不可替代的作用。随着存储技术的进步和发展,纳米级的存储介质研究异军突起,呈现出加速发展的势头。众所周知,信息存储靠的是颗粒磁矩的指向,而信息的记录过程是通过改变颗粒磁矩的状态来实现,怎样保证存储的信息稳定、克服超顺磁极限,又能容易的将信息记录在磁性颗粒上,是当前研究的重要内容。施加微波场是加速磁矩反转过程、提高存储速度的一种有效方法。本文利用LLG方程模拟磁性颗粒的动力学过程及磁滞行为,研究自旋之间的各种相互作用及外加微波场对颗粒磁矩反转的影响。本文所做的主要工作及所得结论如下:  1.以LLG方程为理论基础,使用四阶Runge-Kutta方法数值求解该方程,模拟单个颗粒磁矩的动力学过程以及磁滞行为,研究各向异性场方向与反转场方向的夹角对颗粒磁矩反转过程的影响,研究微波场对颗粒磁矩动力学行为的影响。结果表明当外加微波场的频率为颗粒的自然共振频率时,颗粒磁矩反转所需的反转场最小,且反转过程所需的时间最少。  2.研究了有相互作用的两颗粒系统。计算了两个颗粒的各向异性场方向的夹角对颗粒磁矩反转的影响,结果显示当各向异性场的夹角为π/4时,颗粒磁矩反转的最为迅速;与单个颗粒的情况相类似,当微波场的频率为颗粒的自然共振频率时,模型的磁矩反转最容易也最迅速。  3.研究了双层膜结构的磁矩反转动力学过程以及磁滞行为。考察了层内交换作用、层间交换作用以及微波场的振幅和频率对磁矩反转过程及磁滞行为的影响。研究表明层内交换作用对模型磁矩反转行为的影响要弱于层间交换作用的影响。  4.研究了由多个自旋构成的磁性纳米球的磁矩反转动力学过程以及磁滞行为。考察了交换作用以及微波场对磁矩反转及磁滞行为的影响。磁矩的反转速度并不是始终随着内部交换作用的增大而加快,内部自旋交换作用对颗粒磁滞行为的影响呈现减弱的趋势,而表面自旋交换作用及表面与内部自旋之间的交换作用则没有这样的趋势。自然共振频率的微波场对磁矩反转的影响较大,而其他频率的微波场对磁矩反转的影响非常小,微波场的振幅的增加也会显著的促进颗粒磁矩的反转。  
其他文献
体全息存储是现有的光学存储技术中极具潜力的一种高密度存储方法.为了提高其存储容量,并使其得到优化,人们对各种复用技术作了深入研究.其中,相位编码复用技术由于在数据并
暴涨宇宙模型不仅解决了标准大爆炸模型的平坦性问题和视界问题,而且产生了导致宇宙结构形成的原初扰动,并被目前的观测所支持.由于暴涨模型的建立依赖于暴涨场的有效势,尽管
该论文研究玻色—爱因斯坦凝聚实验和理论上的几个问题.论文分成两个部分.第一部分研究BEC的实验.首先,我们讨论制备BEC的几个实验环节,包括我们提出的一种新型微势阱.然后我
论文在前人工作的基础上,依据在氧化铝模板中电沉积大量的单质金属纳米丝的基础上,也依据用化学气相沉积(CVD)法和物理蒸发法来制备准一维纳米材料时,使用的传统的气液固(VLS
该文应用非平衡态格林函数方法,对与电极偶合的量子点环的电输运性质做出了研究.在文中我们详细的研究了各种参数对量子点环的电输运性质的影响,并对量子点环和量子点线的电
我喜欢我家的小菜园.rn小菜园是昆虫的“天堂”.夏天,每到傍晚,只要站在菜园里就能听到各种各样的虫子的叫声,真像一首动听的交响乐.我经常在园子里种点花,于是,蜜蜂和蝴蝶都
在Omicron变温扫描隧道显微镜-分子束外延联合系统上,搭建起一套原位表面磁光测量系统.其本底真空可以达到2×10mbar.使用液氦制冷,其工作温度可以达到10K左右.可以测量原子
该文在超高真空下制备了VO(0001)、CrO(0001)和CeO(111)有序薄膜;利用光电子能谱和低能电子衍射,原位研究了Cu、Cr在VO(0001)及Cu、V在CrO(0001)有序薄膜上的生长模式、表面
双核模型假定在碰撞动能充分耗散后,弹靶组成双核系统,由轻核向重核转移核子而形成复合核.处于激发态的复合核通过发射中子和裂变竞争退激,形成稳定超重核.碰撞中双核系统间
耗散对量子系统动力学特性的影响是量子理论中的一个热点问题。通常的量子理论中耗散是对量子系统所处的环境的一个通称。在超冷简并原子气体中,由于超冷原子气与热原子共存、