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文檔簡介
1、隨著人們對物質(zhì)磁性認識的逐步深入,最近二十年磁學領域的熱點轉(zhuǎn)向了表面和超薄膜磁學,得益于樣品制備技術(shù)和磁性表征技術(shù)的迅猛發(fā)展以及第一性原理理論計算強有力的支持,使得對人工低維體系磁性薄膜的理解逐步加深,為納米技術(shù)中最激動人心和最有挑戰(zhàn)性的領域:磁電子學(或稱為自旋電了學)發(fā)展奠定了重要基礎。 本文在以下:1.坡莫合金(permalloy)為何是軟磁的機理;2.Fe/Cu(001)馬氏體相變動力學過程;3.體心立方(bcc)Ni在
2、GaAs(001)上生長機制;4.Fe在GaAs(001)磁單軸各向異性的機理等4個方面展開了研究,得到了以卜結(jié)1.在GaAs(001)上首次成功的外延出了體心立方(bcc)結(jié)構(gòu)的 Permal-loy(Fe<,0.25>Ni<,0.75>),研究了它的磁性、磁光效應、居里溫度和磁晶各向異性,并與自然界穩(wěn)定存在的面心立方(fcc)相作了一系列對比實驗。我們發(fā)現(xiàn)立方磁晶各向異性能(K<,1>)消失這個Permalloy的軟磁特性跟具體晶體
3、結(jié)構(gòu)無關(guān),只取決于化學組分,第一性原理能帶計算也驗證了這一實驗結(jié)果,從而有助于理解為何Permalloy很軟這個艮期未解決的問題。 2.利用變溫掃描隧道顯微鏡(VT-STM)原位、實時研究了fcc Fe在Cu(001)上發(fā)生馬氏體相變的動力學過程,觀察到了馬氏體(bcc Fe)是如何成核,并且在納米尺度上的長人過程。實驗發(fā)現(xiàn)Cu襯底的臺階和冷卻速度將很人程度上影響相變的動力學過程。 3.利用STM和LEED研究了bcc
4、Ni在GaAs(001)上的生長模式,通過與Fe在GaAs(001)的對比實驗發(fā)現(xiàn):在7ML之前,Ni雖然是和Fe非常類似的3維島狀生長模式,但是形貌起伏非常小,并首次得到了清晰的LEED-(1×1)衍射點。7層之后Ni的表面形貌粗糙度變大,LEED衍射斑消失。 4.通過Fe在ⅢⅤ族半導體(GaAs(001),InAs(001))上的單軸各向異性的對比實驗,發(fā)現(xiàn)磁單軸各向異性來自于晶格失配導致的Fe-As界面應力各向異性帶來的磁
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