在透明的过渡金属中使用室温铁磁力学合金二氧化
Y Matsumoto1, M Murakami, T Shono
1Ceramics Materials and Structures Laboratory, Tokyo Institute of Technology, Yokohama 226-8503, Japan.
概括
二氧化的薄膜表现出室温以上的透明铁磁性. 这一发现为使用稀释磁性半导体的先进磁光学设备开辟了可能性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 稀释磁性半导体和宽间隙氧化物半导体对磁光学应用具有前景.
- 二氧化是一种广泛研究的宽氧化物半导体.
研究的目的:
- 研究过渡金属在二氧化中的固体溶解度和磁性.
- 探索在添加剂的解剖酶薄膜中透明铁磁性的潜力.
主要方法:
- 组合查方法. 组合查方法.
- 制造用添加的二氧化解酶薄膜.
- 磁显微镜用于域结构分析.
- 测量磁性属性和磁阻. 测量磁性属性和磁阻.
主要成果:
- 在配合的解剖酶薄膜 (0-8%度) 中观察透明铁磁性.
- 证据表明铁磁远距离通过磁域结构进行排序.
- 铁磁在室温以上持续存在,其磁矩为0.32波尔磁子/原子.
- 导电薄膜在2凯尔文时表现出60%的正磁电阻.
结论:
- 二氧化是透明铁磁应用的可行材料.
- 观察到的特性表明了新型磁光器件的潜力.
- 对稀释磁性半导体的进一步研究是有必要的.
相关概念视频
Bonding in Metals
Metallic bonds are formed between two metal atoms. A simplified model to describe metallic bonding has been developed by Paul Drüde called the “Electron Sea Model”.
Ferromagnetism
Materials like iron, nickel, and cobalt consist of magnetic domains, within which the magnetic dipoles are arranged parallel to each other. The magnetic dipoles are rigidly aligned in the same direction within a domain by quantum mechanical coupling among the atoms. This coupling is so strong that even thermal agitation at room temperature cannot break it. The result is that each domain has a net dipole moment. However, some materials have weaker coupling, and are ferromagnetic at lower...


