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磁性和数据存储的AFM研究

在垂直磁场作用下用磁力显微镜成像的磁天子

磁力显微镜是原子力显微镜的重要进展,开辟了亚微米磁畴的研究。该技术尤其在磁数据存储行业中找到了中心位置,即在磁介质和设备的成像中,无论是在磁记录位的分析中还是在读/写它们的换能器的性能中。MFM也用于磁性材料和复合材料的基础研究,从纳米粒子和纳米线到铁蛋白蛋白。最近,MFM已与压电力显微镜(PFM)一起用于表征表现磁电耦合的多铁复合材料。这些复合材料由磁限制性和压电元件组成,也可以通过使用可变场模块(VFM)在施加的面内磁场下操作PFM来表征。对这些新型磁性材料的研究主要是为了寻找更高密度的数据存储介质、高速、低功率的计算自旋电子器件以及一类新型的双电场和磁场可调谐信号处理器件。

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  • 磁力显微镜(MFM)
  • 可变场模块(VFM)
  • 压电显微镜(PFM)
  • 乐队励磁(是)
  • 数据存储材料
  • 读头用磁阻材料
  • 多态存储设备用多铁复合材料
  • 自旋电子器件,自旋晶体管,量子计算
  • 固态变形金刚
  • 回转器
  • 高灵敏度磁场和电流传感器
  • Electromagneto-optic致动器
  • 新型信号处理设备:谐振器、滤波器、移相器、延迟线、衰减器和微型天线
  • 高性能微波和毫米波谐振器

“通过拓扑缺陷驱动磁书写实现人造kagome自旋冰的基态”,J. C. Gartside, D. M. Arroo, D. M. Burn, V. L. Bemmer, A. Moskalenko, L. F. Cohen,和W. R. Branford,Nanotechnol Nat。13现年53岁的(2018)。https://doi.org/10.1038/s41565-017-0002-1

“InSe半导体范德华斯晶体中fe -岛引起的室温单轴磁各向异性”,F. Moro, M. A. Bhuiyan, Z. R. Kudrynskyi, R. Puttock, O. Kazakova, O. Makarovsky, M. W. Fay, C. Parmenter, Z. D. Kovalyuk, A. J. Fielding, M. Kern, J. van Slageren,和A. Patanè,放置科学。5, 1800257(2018)。https://doi.org/10.1002/advs.201800257

“Jahn-Teller畸变对铜铁素体近程磁序的影响”,M. H. Abdellatif, C. Innocenti, I. Liakos, A. Scarpellini, S. Marras,和M. Salerno,j .增效。粉剂。板牙。424402(2017)。https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2016.10.110

“多铁金相薄膜中磁场诱导磁电开关的直接可视化”,A. Faraz, T. Maity, M. Schmidt, N. Deepak, S. Roy, M. E. Pemble, R. W. Whatmore和L. Keeney,j。陶瓷。Soc。One hundred.975(2017)。https://doi.org/10.1111/jace.14597

“Co/Pd超晶格中畴壁运动的热积累和全光开关”,F. Hoveyda, E. Hohenstein和S. Smadici,期刊。:提供者。事29225801(2017)。https://doi.org/10.1088/1361-648X/aa6c93

“有机/铁磁界面的铁电控制”,梁s,杨鸿辉,杨鸿辉,陶斌波,A. Djeffal, M. Chshiev,黄W.,李x, A. Ferri, R. Desfeux, S. Mangin,放置板牙。2810204(2016)。https://doi.org/10.1002/adma.201603638

“一步溶剂热法合成镍钴铁酸盐纳米颗粒的磁异常观察”,G. Datt, M. S. Bishwas, M. M. Rajac和A. C. Abhyankar,纳米级85200(2016)。https://doi.org/10.1039/c5nr06791j

L. Collins, A. Belianinov, R. Proksch, T. Zuo, Y. Zhang, P. K. lilaw, S. V. Kalinin,和S. Jesse,达成。理论物理。列托人。108193103(2016)。https://doi.org/10.1063/1.4948601

“磁电准(0-3)纳米复合材料异质结构”,李颖,王振民,姚建军,杨涛,王振民。胡成春,孙荣,田芝芝,李建军,李立强。Chen和D. ViehlandCommun Nat。66680(2015)。https://doi.org/10.1038/ncomms7680

W. K. Lee, K. e . Whitener, Jr. J. T. Robinson和P. e . Sheehan,放置板牙。271774(2015)。https://doi.org/10.1002/adma.201404144

“自组装BiFeO中磁电效应引起的100纳米大小磁畴反转3./钴铁2O4双层电影,“曾根贤、长沼、伊藤、宫崎骏、中岛、冈村,科学。代表。59348(2015)。https://doi.org/10.1038/srep09348

“基于化学相互作用的自组装外延纳米复合材料的磁电耦合设计”,梁文义,刘勇,廖淑春,王文春,刘海军,林海军,陈晨涛,赖春华,a . Borisevich, E. Arenholz,李俊,朱玉华,j .板牙。化学。C2811(2014)。https://doi.org/10.1039/c3tc31987c

“用压电响应力显微镜揭示磁电复合材料中磁场诱导的铁电极化反转,”纳米级68515(2014)。https://doi.org/10.1039/c4nr01910e

“纳米材料局部沉积的纳米复合模式中介磁相互作用”,D. Fragouli, B. Torre, F. Villafiorita-Monteleone, A. Kostopoulou, G. Nanni, A. Falqui, A. Casu, A. Lappas, R. Cingolani,和A. Athanassiou,ACS达成。板牙。接口57253(2013)。https://doi.org/10.1021/am401600f

“非均相电沉积钴膜实验迟滞回线的微磁建模”,M. P. Seymour, I. Wilding, B. Xu, J. I. Mercer, M. L. Plumer, K. M. Poduska, A. Yethiraj, J. van Lierop,达成。理论物理。列托人。102072403(2013)。https://doi.org/10.1063/1.4793209

“利用磁场辅助压电响应力显微镜探测多铁纳米复合材料中局部应变介导的磁电耦合”,G. Caruntu, A. Yourdkhani, M. Vopsaroiu和G. Srinivasan,纳米级43218(2012)。https://doi.org/10.1039/c2nr00064d

“双相不锈钢中奥氏体和铁素体相的MFM和纳米压痕局部表征”,K. R. Gadelrab, G. Li, M. Chiesa和T. Souier,j .板牙。Res。271573(2012)。https://doi.org/10.1557/jmr.2012.99

“多铁铜掺杂ZnO的铁磁-铁电相互耦合”,t.s. Herng, m.f., D. Qi, J. Yi, A. Kumar, A. Huang, F. C. Kartawidjaja, S. Smadici, P. Abbamonte, C. Sánchez-Hanke, S. Shannigrahi,薛俊明,王俊杰,冯友鹏,A. Rusydi,曾琨,丁俊杰,放置板牙。231635(2011)。https://doi.org/10.1002/adma.201004519

“由铁钴铁2O4pb(锆0.52“透明国际”0.48阿)3.“核-壳纳米纤维及其磁电耦合,”谢s,马峰,刘宇,李俊,纳米级3.3152(2011)。https://doi.org/10.1039/c1nr10288e

“la掺杂BiFeO的多铁性能和畴结构增强3.《薄膜》,严峰,朱廷杰,赖茂茂,吕磊,Scripta板牙。63780(2010)。https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2010.06.013

La的单轴磁各向异性0.70.3MnO3.多铁BiFeO诱导的薄膜3.柳磊,吕昌昌,杨鹏,韩国光,吴涛,U. Luders, W. Prellier,姚琨,陈磊,王杰,放置板牙。224964(2010)。https://doi.org/10.1002/adma.201001990

《双峰磁力显微镜:短程和远程力的分离》,J. W. Li, J. P. Cleveland和R. Proksch,达成。理论物理。列托人。94163118(2009)。https://doi.org/10.1063/1.3126521

“离子束溅射纳米结构半导体表面作为纳米磁体阵列模板”,C. Teichert, J. J. de Miguel和T. Bobek,期刊。:提供者。事21224025(2009)。https://doi/org/10.1088/0953-8984/21/22/224025

“超顺磁性纳米颗粒的磁力显微镜”,S. Schreiber, M. Savla, D. V. pelelekhov, D. F. Iscru, C. Selcu, P. C. Hammel和G. Agarwal,4270(2008)。https://doi.org/10.1002/smll.200700116

“扫描探针显微镜中的带激发法用于快速映射纳米尺度上的能量耗散,”S. Jesse, S. V. Kalinin, R. Proksch, A. P. Baddorf和B. J. Rodriguez,纳米技术18435503(2007)。https://doi.org/10.1088/0957-4484/18/43/435503