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两个维的磁性粒子.

Stamm1, Marty, Vaterlaus

  • 1C. Stamm, F. Marty, A. Vaterlaus, V. Weich, S. Egger, U. Maier, D. Pescia, Laboratorium fur Festkorperphysik, Eidgenossische Technische Hochschule (ETH) Zurich, CH-8093 Zurich, Switzerland. U. Ramsperger, National Research Institute for M.

Science (New York, N.Y.)
|October 17, 1998
PubMed
概括
此摘要是机器生成的。

创建了原子薄的磁性和铁颗粒. 小的颗粒保留了磁性,这表明可能存在稳定的纳米记录比特.

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科学领域:

  • 材料科学 材料科学 材料科学
  • 纳米技术纳米技术
  • 凝聚物质物理学 凝聚物质物理学

背景情况:

  • 开发先进的磁性材料对于高密度数据存储至关重要.
  • 了解纳米级的磁性质是新型应用的关键.

研究的目的:

  • 制造和表征二维 (2D) 磁性颗粒的和铁.
  • 为了研究大小和形状对这些二维粒子磁性特性的影响.
  • 评估它们作为纳米记录应用的基本位的潜力.

主要方法:

  • 单个2D磁粒子的制造,使用面具技术与分子束Epitaxy相结合.
  • 具有不同侧面尺寸的和铁颗粒的磁性特性.
  • 在纳米级粒子中分析域行为和磁性异构性.

主要成果:

  • 侧面尺寸低至100nm的二维颗粒保持了它们的磁性,而没有显著的域透或形状异构.
  • 观察到二维颗粒之间的微不足道的相互相互作用,允许独立切换.
  • 垂直磁化的铁粒子没有表现出类似的稳定磁反应.

结论:

  • 几个原子,2D平面磁化点可以作为纳米记录的稳定基本位.
  • 这些发现突显了二维磁性材料对未来数据存储技术的潜力.
  • 对大小和形状的控制对于优化磁位稳定性至关重要.