中文名 | 垂直磁化納米線中的疇壁釘扎與去釘扎動(dòng)力學(xué)研究 | 項(xiàng)目類別 | 面上項(xiàng)目 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 熊銳 | 依托單位 | 武漢大學(xué) |
垂直磁化納米線在賽道存儲(chǔ)器件、疇壁邏輯器以及納米振蕩器件都有廣闊的應(yīng)用前景,研究垂直納米線中釘扎疇壁的動(dòng)力學(xué)特性進(jìn)行研究,探索調(diào)控疇壁動(dòng)力學(xué)行為的方法對(duì)其在器件中的實(shí)際應(yīng)用至關(guān)重要。本項(xiàng)目,我們將研究的重點(diǎn)放在垂直磁化納米線中釘扎疇壁的動(dòng)力學(xué)特性,主要開展了一下工作:1)采用磁控濺射法加上納米刻蝕技術(shù),制備出質(zhì)量良好的垂直納米線,對(duì)納米線的各向異性磁電阻測(cè)量,顯示出疇壁處于不同位置具有不同的AMR;2)研究了不同刻痕結(jié)構(gòu)、形狀和刻痕深度對(duì)對(duì)疇壁的釘扎強(qiáng)度,發(fā)現(xiàn)對(duì)稱矩形刻痕具有最強(qiáng)的釘扎效果,而三角刻痕釘扎最弱;3)對(duì)釘扎疇壁的動(dòng)力學(xué)特性研究發(fā)現(xiàn),釘扎疇壁在一定的電流下出現(xiàn)振蕩,其實(shí)振蕩電流與刻痕的形狀、深度都有關(guān)系,在深度釘扎時(shí),三角刻痕具有最小的其實(shí)振蕩電流;4)對(duì)深度釘扎的單個(gè)疇壁和多個(gè)疇壁的振蕩特性進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)在一定電流下,會(huì)出現(xiàn)恒頻振蕩,這種恒頻振蕩的振幅可以通過(guò)橫向磁場(chǎng)輔助和多疇壁協(xié)同振蕩大幅提高;5)設(shè)計(jì)了反鐵磁耦合的雙垂直磁化納米線,利用自選軌道矩和DMI實(shí)現(xiàn)了耦合疇壁運(yùn)動(dòng)超高速運(yùn)動(dòng);6)弄清垂直磁化-面內(nèi)磁化復(fù)合納米線中自旋波模式的振蕩特性以及調(diào)控手段,提出了一種新型的納米振蕩器;7)設(shè)計(jì)了垂直磁化-面內(nèi)磁化復(fù)合納米柱陣列,證實(shí)了合理調(diào)控相互作用可以使各納米柱的磁矩出現(xiàn)協(xié)同振蕩,從而大幅提高振蕩信號(hào);8)探索了調(diào)控渦旋狀態(tài)以及利用渦旋狀態(tài)調(diào)控疇壁動(dòng)力學(xué)特性的方法,發(fā)現(xiàn)渦旋疇壁的狀態(tài)可以在選取適當(dāng)?shù)募{米線尺寸的情況,通過(guò)磁場(chǎng)大小方便地調(diào)控;9)對(duì)基于FePt3的雙層薄膜中的交換耦合特性進(jìn)行了研究,發(fā)現(xiàn)一定的化學(xué)無(wú)序以及鐵磁層的誘導(dǎo)可以誘發(fā)Q2 相,從而解釋了(100)取向的雙層膜低溫下出現(xiàn)的強(qiáng)的交換耦合場(chǎng)。以上這些工作中取得的重要結(jié)果以達(dá)到本象奴設(shè)定的研究目標(biāo)。
釘扎和去釘扎是磁納米線中疇壁運(yùn)動(dòng)重要的過(guò)程。垂直磁化納米線中的疇壁寬度小且結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,對(duì)垂直磁化納米線中疇壁釘扎與去釘扎過(guò)程及相關(guān)動(dòng)力學(xué)的研究一方面有助于掌握磁納米線疇壁運(yùn)動(dòng)的規(guī)律和操控方法,從而為實(shí)現(xiàn)邏輯運(yùn)算和高密度存儲(chǔ)奠定基礎(chǔ),另一方面,可以探索自旋轉(zhuǎn)移力矩中非絕熱項(xiàng)的本質(zhì)等一些基本科學(xué)問題。本項(xiàng)目將以具有垂直各向異性的FePt和CoPt合金為材料體系, 研究納米線中疇壁釘扎與去釘扎過(guò)程中疇壁的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)、去釘扎場(chǎng)大小以及它們與納米線和釘扎點(diǎn)的幾何尺寸等因素的關(guān)系,探索有效調(diào)控疇壁釘扎與去釘扎行為的方法;研究不同各向異性納米線中非絕熱系數(shù)及阻尼系數(shù),澄清二者與自旋軌道耦合強(qiáng)弱的關(guān)系,并在此基礎(chǔ)上結(jié)合理論研究探索二者的物理本質(zhì)。
因?yàn)橹亓κ遣蛔兊?,彈力是與位移X有關(guān),當(dāng)這兩個(gè)力同時(shí)取微分后,重力的微分為零,導(dǎo)致公式中就沒有重力了。能量對(duì)時(shí)間的導(dǎo)數(shù)是能量隨時(shí)間的變化,能量對(duì)距離的導(dǎo)數(shù)是能量隨距離的變化??梢杂媚芰糠ê团nD二定律。...
研究水和其他液體的運(yùn)動(dòng)規(guī)律及其與邊界相互作用的學(xué)科。又稱液體動(dòng)力學(xué)。液體動(dòng)力學(xué)和氣體動(dòng)力學(xué)組成流體動(dòng)力學(xué)。液體動(dòng)力學(xué)的主要研究?jī)?nèi)容如下:①理想液體運(yùn)動(dòng)??珊雎哉承缘囊后w稱為理想液體,邊界層外的液體可視...
飛行動(dòng)力學(xué)(AIRCRAFT DYNAMICS ) 是研究飛行器在空中的運(yùn)動(dòng)規(guī)律及總體性能的科學(xué)。所有穿過(guò)流體介質(zhì)或者是真空的運(yùn)動(dòng)體,統(tǒng)稱為飛行器。主要包括航天器、航空器、彈箭、水下兵器等。研究彈...
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評(píng)分: 4.7
以Lennard-Jones位能式與Brenner-Tersoff位能式為基礎(chǔ),經(jīng)由分子動(dòng)力學(xué)模擬,探討流體分子與碳管間質(zhì)、能傳遞的關(guān)系.首先在一(5,5)armchair碳管側(cè)面,分別移除不同數(shù)目的碳原子,形成閥口(Aav=17.3~116.9 2),進(jìn)行模擬.結(jié)果顯示,常用的自擴(kuò)散行為在該環(huán)境下不足以完全說(shuō)明物性,即在相同系統(tǒng)溫度下,閥口的大小也會(huì)改變氫原子逸出速度Vb(Breakthrough velocity).為此,必須考慮麥克斯韋-波爾茲曼能量分布方程(Maxwell-Boltzmann energy distribution)修正,此外,原子釋放率與閥口尺寸有明顯的相依性.同時(shí)研究中亦發(fā)現(xiàn),閥門不同幾何尺寸引起位能障(Potential energy barrier)、功函數(shù)(Work function)以及能隙(Energy gap)的改變,進(jìn)而影響粒子通過(guò)時(shí)流率、流速等動(dòng)力行為.可利用該特性,作為控制原子、分子流動(dòng)的納米閥門、粒子分離或化學(xué)反應(yīng)器等基礎(chǔ)設(shè)計(jì)依據(jù).
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評(píng)分: 4.3
利用磁控濺射、電子束光刻和反應(yīng)離子刻蝕等微加工技術(shù),開展了超導(dǎo)納米線單光子探測(cè)器(SNSPD)的研究.通過(guò)對(duì)SNSPD的設(shè)計(jì)和制備工藝參數(shù)的優(yōu)化,成功制備出了高質(zhì)量的SNSPD.單光子檢測(cè)實(shí)驗(yàn)表明,制備的SNSPD對(duì)660nm波長(zhǎng)的光信號(hào),系統(tǒng)檢測(cè)效率可達(dá)30%,對(duì)1550nm波長(zhǎng)光信號(hào),最大系統(tǒng)檢測(cè)效率為4.2%.在平均暗計(jì)數(shù)小于10c/s的情況下,系統(tǒng)檢測(cè)效率大于20%(660nm)和3%(1550nm).
《電氣工程名詞》第一版。
1998年,經(jīng)全國(guó)科學(xué)技術(shù)名詞審定委員會(huì)審定發(fā)布。
在圖中,我們能很清楚得看出單線粗牙干壁釘和雙線細(xì)牙干壁釘在使用上的區(qū)別