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文檔簡介
1、磁納米顆粒系統(tǒng)中的交換偏置效應(yīng)的研究是當前自旋電子學領(lǐng)域的研究熱點問題。由于交換偏置效應(yīng)可以很好的解決微型存儲器件中的超順磁現(xiàn)象,所以鐵磁/反鐵磁納米顆粒系統(tǒng)的交換偏置效應(yīng)的研究顯得尤為重要,它將為研究新一代自旋電子器件奠定物理基礎(chǔ)。本文主要以鐵氧體/反鐵磁氧化物復(fù)合材料顆粒體系為研究對象,探討了樣品的微觀結(jié)構(gòu)和交換偏置效應(yīng),通過改變樣品內(nèi)在微結(jié)構(gòu)和外部物理場來實現(xiàn)對交換偏置效應(yīng)的宏觀調(diào)控。具體工作包括以下幾個方面:
1.
2、研究了微結(jié)構(gòu)對磁納米顆粒體系的磁性和交換偏置效應(yīng)的影響。分別用化學共沉淀法、溶膠凝膠法和兩相直接復(fù)合法制備出了Cu0.85Fe0.15O 顆粒樣品,結(jié)果表明,用化學共沉淀法制備的Cu0.85Fe0.15O 樣品在低溫時具有較好的交換偏置效應(yīng),因此選擇共沉淀法制備的Cu1-xFexO為具體研究對象。樣品(x=0.15)經(jīng)不同溫度(350℃≤TS≤650℃)燒結(jié)后,具有明顯的顆粒尺寸效應(yīng)。隨著顆粒尺寸的增大,樣品的磁性由順磁轉(zhuǎn)變?yōu)殍F磁性,交
3、換偏置場急劇減小,同時顆粒尺寸d=20nm的樣品具有最大的矯頑力。不同摻雜濃度的Cu1-xFexO(0.10≤x≤0.65)納米顆粒的微觀結(jié)構(gòu)表明,當0.10≤x≤0.30時,顆粒系統(tǒng)中偏析出相同的一種鐵磁性相CuFe2O4,當0.40≤x≤0.65時偏析出CuFe2O4和Fe2O3。所有不同摻雜濃度的樣品均在低溫區(qū)表現(xiàn)出水平和垂直交換偏置效應(yīng),在x=0.20時均最明顯。交換偏置場隨摻雜濃度的變化趨勢表明,反鐵磁體對鐵磁體或未補償自旋的
4、釘扎作用起著至關(guān)重要的作用。
2.研究了溫度場、測量磁場和冷卻磁場等外場對交換偏置效應(yīng)的影響。Cu1-xFexO(x=0.15)納米顆粒,經(jīng)加場冷卻到50K 以下時,同時觀察到水平和垂直交換偏置效應(yīng),并且交換偏置場和矯頑力都隨溫度的升高迅速減小。交換偏置效應(yīng)起因于在鐵磁/反鐵磁表面存在交換耦合和類自旋玻璃相。在固定的冷卻磁場下溫度為10K時,HEB 隨測量磁場的增大而減小,與之相反的是HC 隨測量磁場的增大而增大。在不同的
5、冷卻磁場(5 kOe≤HFC≤20kOe)下處理的樣品均存在交換偏置效應(yīng),當HFC=10kOe時HEB 最大,當冷卻磁場進一步增加時,HEB 隨冷卻磁場的變化略有減小并趨于飽和狀態(tài)。
3.鍛煉效應(yīng)是交換偏置效應(yīng)的一個顯著特點,在HFC=10kOe下同一溫度循環(huán)測量的磁滯回線存在明顯的鍛煉效應(yīng),隨著測量循環(huán)的增加樣品的HEB和HC 逐步減小。HEB 隨測量磁場減小的規(guī)律揭示了樣品磁化反轉(zhuǎn)時存在兩種磁反轉(zhuǎn)機制。不同冷卻磁場下測
6、量的鍛煉效應(yīng)表明,鍛煉效應(yīng)強烈地依賴于冷卻磁場和測量溫度。冷卻磁場越大,樣品(1-x) NiO/xNiFe2O4(x=0.05)的鍛煉效應(yīng)越明顯;不同溫度測量的鍛煉效應(yīng),溫度越高鍛煉效應(yīng)越明顯,說明溫度越低亞穩(wěn)態(tài)的自旋構(gòu)型具有越高的動態(tài)穩(wěn)定能力,同時熱擾動越小。
4.采用溶膠凝膠法制備的MFe2O4(M=Co、Ni)和采用共沉淀法制備的CuO 直接復(fù)合得到了xMFe2O4/(1-x)CuO(x=0.05)復(fù)合材料,對這一磁
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