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Co基Heusler合金薄膜的结构与性能研究进展 被引量:1
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作者 童树成 鲁军 +2 位作者 缪冰锋 魏大海 赵建华 《中国材料进展》 CAS CSCD 北大核心 2021年第10期743-755,761,共14页
Co基Heusler合金通常具有远高于室温的居里温度、高自旋极化率、低磁阻尼因子,且与GaAs、MgO等衬底均具有良好的晶格匹配度,在磁性隧道结、自旋阀、磁传感器等自旋电子学器件中展示出潜在的应用前景,受到广泛的关注。首先介绍Co基Heusle... Co基Heusler合金通常具有远高于室温的居里温度、高自旋极化率、低磁阻尼因子,且与GaAs、MgO等衬底均具有良好的晶格匹配度,在磁性隧道结、自旋阀、磁传感器等自旋电子学器件中展示出潜在的应用前景,受到广泛的关注。首先介绍Co基Heusler合金的结构特征、磁性和半金属性等性质,综述近年来研究人员通过替换元素、调整原子有序度或化学计量比等手段调控其物理性质方面的研究成果。随后,阐述其在自旋电子学器件中的应用,着重介绍其作为插层,在优化L1_(0)-MnAl基磁性隧道结性质中起到的作用。最后,重点探讨新近发现并引起关注的磁性Weyl半金属Co_(2) MnGa的磁学和输运性质,展望拓扑非平庸电子态的引入对Co基Heusler合金应用的提升和拓展。 展开更多
关键词 HEUSLER合金 磁性隧道结 Weyl半金属 分子束外延
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纳米Al掺杂对烧结Nd-Fe-B结构与性能的影响
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作者 曹玉杰 张鹏杰 +7 位作者 孙威 徐光青 王继全 王倩 李青华 吴玉程 缪冰锋 阚绪材 《矿冶》 CAS 2023年第4期72-76,共5页
采用晶间掺杂方法将不同含量的纳米Al加入钕铁硼细粉中,制备出不同纳米Al掺杂量的烧结钕铁硼磁体。系统研究了纳米Al的掺杂对烧结钕铁硼磁体微观结构、磁性能和温度稳定性的影响。结果表明:纳米Al的掺杂可以明显提高磁体的矫顽力,其矫... 采用晶间掺杂方法将不同含量的纳米Al加入钕铁硼细粉中,制备出不同纳米Al掺杂量的烧结钕铁硼磁体。系统研究了纳米Al的掺杂对烧结钕铁硼磁体微观结构、磁性能和温度稳定性的影响。结果表明:纳米Al的掺杂可以明显提高磁体的矫顽力,其矫顽力由未掺杂纳米Al时的8.91 kOe提高到掺杂0.8%纳米Al时的12.34 kOe,但纳米Al的掺杂也会导致磁体的剩磁和磁能积的降低。纳米Al的掺杂能够改善磁体的温度稳定性。由于纳米Al的熔点低,通过掺杂纳米Al既有助于烧结磁体的液相烧结促进其致密化,又能减少块状富稀土相,增加薄片状富稀土相,起到去磁耦合作用,对于烧结磁体的磁硬化具有重要作用。 展开更多
关键词 烧结ND-FE-B 纳米AL 晶间掺杂 磁性能 温度稳定性
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偶联剂种类和用量对铁氧体注塑磁体性能的影响
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作者 熊君 孙威 +3 位作者 张鹏杰 马斌 缪冰锋 阚绪材 《矿冶》 CAS 2024年第2期280-283,共4页
首先在配料混合阶段对磁粉分别添加硅烷和钛酸酯偶联剂进行表面处理,然后采用挤出造粒法得到塑磁颗粒,再通过注射成型制备铁氧体塑磁产品,重点研究了偶联剂的种类和添加量对注塑磁体性能的影响。结果表明,三种硅烷偶联剂制备得到注塑铁... 首先在配料混合阶段对磁粉分别添加硅烷和钛酸酯偶联剂进行表面处理,然后采用挤出造粒法得到塑磁颗粒,再通过注射成型制备铁氧体塑磁产品,重点研究了偶联剂的种类和添加量对注塑磁体性能的影响。结果表明,三种硅烷偶联剂制备得到注塑铁氧体的磁性能都较高,KH-792(N-β-(氨乙基)-γ氨丙基三甲氧基硅烷)作偶联剂制得注塑磁体的力学性能最好,而钛酸酯作偶联剂制得塑磁颗粒的流动性较低,注射成型过程中取向变差,注塑磁体的磁性能较低。对铁氧体磁粉使用KH-792进行表面处理,偶联剂添加量质量分数优选为1.0%。磁粉经过表面处理后再制得塑磁颗粒的流动性能较未处理的显著提高。 展开更多
关键词 偶联剂 表面改性 铁氧体 注塑磁体 磁体性能
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基于Dzyaloshinsky-Moriya相互作用和人工的磁斯格明子研究
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作者 孙亮 杜海峰 +3 位作者 缪冰锋 田明亮 丁海峰 王伯根 《中国基础科学》 2019年第1期39-44,共6页
磁性斯格明子是一种实空间拓扑准粒子,它展现出丰富、新奇的物理性质,为自旋电子学的研究提供了新的方向。另一方面,由于其具有尺寸小、稳定性高、易操控等特性,在未来的存储器件中也有潜在应用价值。本文简单介绍了在国家重点研发计划... 磁性斯格明子是一种实空间拓扑准粒子,它展现出丰富、新奇的物理性质,为自旋电子学的研究提供了新的方向。另一方面,由于其具有尺寸小、稳定性高、易操控等特性,在未来的存储器件中也有潜在应用价值。本文简单介绍了在国家重点研发计划量子调控与量子信息重点专项(2017YFA0303200)资助下,对基于Dzyaloshinsky-Moriya相互作用和人工的两种磁性斯格明子进行的系统研究。 展开更多
关键词 磁斯格明子 DM相互作用 磁涡旋
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Thickness-driven spin reorientation transition in ultrathin films
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作者 miao bingfeng MILLEV YonkoTimtchev +3 位作者 SUN Liang YOU Biao ZHANG Wei DING HaiFeng 《Science China(Physics,Mechanics & Astronomy)》 SCIE EI CAS 2013年第1期70-84,共15页
We review recent studies by different experimental means of ultrathin films,exhibiting thickness-driven spin reorientation transitions(SRTs).The stage is set by determining,via phenomenological thermodynamic descripti... We review recent studies by different experimental means of ultrathin films,exhibiting thickness-driven spin reorientation transitions(SRTs).The stage is set by determining,via phenomenological thermodynamic description,of the relevant phase diagrams for the possible types of SRT with and without applied magnetic field.Suitable representation may be chosen such that best use is made of the linear character(under thickness variation) of the system's path in anisotropy space.The latter involves higher-order bulk and surface anisotropies in a substantial way.We examine sensitive experimental techniques for the detection and quantification of SRTs,such as hysteresis measurements with magneto-optical Kerr effect(MOKE),micromagnetic studies utilizing scanning electron microscopy with polarization analysis(SEMPA),photoemission electron microscopy(PEEM) and spin-polarized low-energy electron microscopy(SPLEEM) as well as ac magnetic susceptibility measurements via MOKE.Key issues are conclusively discussed including the identification of reliable experimental fingerprints about whether a given SRT proceeds via a phase of coexistence or via a cone(canted) phase.We demonstrate how the application of the general theoretical ideas to carefully designed measurements leads to the determination of the most important material parameters in any ultrathin-film SRT,namely,the surface(interface) magnetic anisotropy constants.The review concludes by our personal outline for future promising work on SRTs. 展开更多
关键词 ultrathin magnetic films spin reorientation transitions magnetic anisotropy
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