牛津仪器集团的一部分狗万正网地址
扩张

AFM用于磁性和数据存储研究

在垂直磁场作用下用磁力显微镜成像的磁孤立子

磁力显微镜(MFM)是原子力显微镜的重要进展,开启了亚微米磁畴的研究。该技术尤其在磁性数据存储工业中占据了中心地位,即在磁性媒体和设备的成像中,无论是在分析磁性记录位元还是在读取/写入它们的换能器的性能中。MFM还被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。最近,MFM已经与压电力显微镜(PFM)相结合,用于表征表现出磁电耦合的多铁复合材料。这些复合材料由磁约束元件和压电元件组成,也可以通过使用可变场模块(VFM)在应用的平面磁场下操作PFM来表征。这些新型磁性材料的研究是由寻找更高密度的数据存储介质、高速、低功耗的自旋电子计算器件和一类新的双电场和磁场可调信号处理器件驱动的。

询问AFM专家了解更多信息
  • 磁力显微镜(MFM)
  • 可变字段模块(VFM)
  • 压电力显微镜(PFM)
  • 乐队励磁(是)
  • 数据存储材料
  • 用于读头的磁阻材料
  • 用于多状态存储器件的多体复合材料
  • 自旋电子器件,自旋晶体管,量子计算
  • 固态变压器
  • 回转器
  • 高灵敏度磁场和电流传感器
  • Electromagneto-optic致动器
  • 新型信号处理器件: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

“通过拓扑缺陷驱动的磁性写入”人工kagome旋转冰中的地态,“Gartside,D.M.Arro,D.M.M.Bemmer,A. Moskalenko,L. F.Cohen和W.Ranfor,NAT。纳米技术。13.现年53岁的(2018)。https://doi.org/10.1038/s41565-017-00021.

“InSe半导体van der Waals晶体中fe岛诱导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, and A. Patanè,adv。SCI。5, 1800257(2018)。https://doi.org/10.1002/advs.201800257

“Jahn-Teller扭曲对铜铁氧体中近程磁序的影响”,M. H. Abdellatif, C. Innocenti, I. Liakos, A. Scarpellini, S. Marras,和M. Salerno,j .增效。粉剂。mater。424.,402(2017)。https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2016.10110

A. Faraz, T. Maity, M. Schmidt, N. Deepak, S. Roy, M. E. Pemble, R. W. Whatmore, and L. Keeney,j。陶瓷。Soc。100.975(2017)。https://doi.org/10.1111/jace.14597

“通过CO / PD Supertarices的域壁运动的热累积和全光切换,”F.Hoveyda,E. Hohenstein和S. Smadici,期刊。:提供者。事29.225801(2017)。https://doi.org/10.1088/1361-648X/aa6c93

“有机/铁磁界面的铁电控制,”梁s.,杨华,杨华,陶博,A. Djeffal, M. Chshiev,黄w,李旭东,A. Ferri, R. Desfeux, S. Mangin,放置板牙。28.10204(2016)。https://doi.org/10.1002/adma.201603638

G. Datt, M. S. Bishwas, M. M. Rajac, and A. C. Abhyankar,纳米级85200(2016)。https://doi.org/10.1039/C5NR06791J.

“G模式磁力显微镜:使用大数据分析分离磁性和静电相互作用”L. Collins,A. Belianinov,R.Proksch,T.Zuo,Y.Zuo,P.K.Liaw,S. V.Kalinin和S. Jesse,达成。理论物理。列托人。108.193103(2016)。https://doi.org/10.1063/1.4948601

“磁电准(0-3)纳米复合材料异质结构”,李勇,王振民,姚建军,杨涛,王振民,j.m。胡春春,孙锐,田忠,李军,李丽琴。Chen和D. Viehland,Commun Nat。66680(2015)。https://doi.org/10.1038/ncomms7680

W. K. Lee, K. e . Whitener, Jr, J. T. Robinson, and P. e . Sheehan,放置板牙。27.,1774(2015)。https://doi.org/10.1002/adma.201404144

“自组装BiFeO中100纳米大小的磁畴反转的磁电效应3./ cofe.2O4Sone, H. Naganuma, M. Ito, T. Miyazaki, T. Nakajima, S. Okamura,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磁电耦合设计”,梁文义,刘勇,廖世昌,王文昌,刘慧娟,林慧娟,陈春涛,赖昌华,a . Borisevich, E. Arenholz, J. Li, and Y. H. Chu,j .板牙。化学。C2811(2014)。https://doi.org/10.1039/c3tc31987c

“磁电复合材料中磁场诱导铁电极化反转的压电响应力显微镜研究”,苗辉,周昕,董胜,罗辉,李飞,纳米级6,8515(2014)。https://doi.org/10.1039/c4nr01910e

D. Fragouli, B. Torre, F. Villafiorita-Monteleone, A. Kostopoulou, G. Nanni, A. Falqui, A. Casu, A. lapas, R. Cingolani, and A. Athanassiou,ACS应用。mater。界面5,7253(2013)。https://doi.org/10.1021/am401600f.

“异相电沉积钴薄膜实验迟滞环的微磁模型,”M. P. Seymour, I. Wilding, B. Xu, J. I. Mercer, M. L. Plumer, K. M. Poduska, A. Yethiraj, and J. van Lierop,达成。理论物理。列托人。102.,072403(2013)。https://doi.org/10.1063/1.4793209

“通过磁场辅助压电响应力显微镜探测多体纳米复合材料中的局部应变介导的磁电耦合,”G. Caruntu,A. yourdkhani,M. Vopsaroiu和G. Srinivasan,纳米级4,3218(2012)。https://doi.org/10.1039/c2nr00064d.

“使用MFM和纳米凸缘的双相不锈钢局部表征双相不锈钢,”K.R.Gadelrab,G.LI,M. Chiesa和T. Souier,j .板牙。res。27.1573(2012)。https://doi.org/10.1557/jmr.2012.99

“相互ferromagnetic-ferroelectric耦合的多铁性copper-doped氧化锌,”t . s . Herng m . f . Wong d .气j .咦,a·库马尔a .黄f . c . Kartawidjaja s Smadici p . Abbamonte c . Sanchez-Hanke s Shannigrahi j·m·雪j . Wang y·冯a . Rusydi k .曾和j .叮放置板牙。23.1635(2011)。https://doi.org/10.1002/adma.201004519

“由铁钴铁2O4pb(锆0.52“透明国际”0.48)O.3.核心壳纳面纤维及其磁电耦合,“谢,F. ma,Y.刘和J. Li,纳米级3.3152(2011)。https://doi.org/10.1039/c1nr10288e.

“镧掺杂BiFeO的多铁性能和畴结构增强3.薄膜,“F. Yan,T. J.Zhu,M. O. Lai和Lu,Scripta Mater。63780(2010)。https://doi.org/10.1016/j.scriptamat.2010.06.013

La的单轴磁各向异性0.7SR.0.3MnO3.由多二二二种Bifeo诱导的薄膜3.条纹铁电域,“L. You,C. Lu,P. Yang,G. Han,T.Wu,U. Luders,W. Prellier,K. Yao,L. Chen和J. Wang,放置板牙。22.,4964(2010)。https://doi.org/10.1002/adma.201001990

“双峰磁力显微镜:分离短距离,”J.W.LI,J.P.P.Cleveland,以及R.Proksch,达成。理论物理。列托人。94163118(2009)。https://doi.org/10.1063/1.3126521

“离子束溅射的纳米结构半导体表面作为纳米磁体阵列的模板,”C. Teichert, J. J. de Miguel和T. Bobek,期刊。:提供者。事21.224025(2009)。https://doi/org/10.1088/0953-8984/21/22/224025

“超顺磁纳米粒子的磁力显微镜”,S. Schreiber, M. Savla, D. V. Pelekhov, D. F. Iscru, C. Selcu, P. C. Hammel和G. Agarwal,4,270(2008)。https://doi.org/10.1002/SMLL.200700116.

“扫描探针显微镜的带励磁方法,用于快速测绘纳米级,S.JESSE,S.P.Kalinin,R.Proksch,A.P.Baddorf和B. J.Rodriguez,纳米技术18.435503(2007)。https://doi.org/10.1088/0957-4484/18/43/435503