0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

探讨微观结构及其形成机理的研究

lhl545545 来源:知社学术圈 作者:知社学术圈 2020-06-18 15:12 次阅读

磁性材料的显微观测有助于材料的微观结构及其形成机理的研究,随着科研的发展,磁性材料研究的尺度已经趋向于亚微米级甚至纳米级,因此,超高分辨和超高灵敏度的测试有助于对这些极小尺寸的材料进行研究。源自瑞士苏黎世联邦理工大学自旋物理实验室的Qzabre公司,结合多年的NV色心的磁测量技术与扫描成像技术开发出的QSM系统,能够实现高灵敏度和高分辨率的磁学成像的同时能实现定量的磁学分析,使得它成为下一代扫描探针显微镜---基于NV色心的超分辨量子磁学显微镜。相比于传统的显微观测设备如克尔显微镜(分辨率~300 nm),磁力显微镜MFM(分辨率~50 nm ),该设备除了拥有优于30 nm的磁学分辨率外,还可以进行样品表面磁场大小的定量测试,而且NV 色心作为单自旋探针, 所产生的磁场不会对被测样品有扰动,在磁学显微成像上有着显著的优势。主要应用于磁性纳米结构分析、铁磁/反铁磁磁畴成像、磁畴壁分析、电流密度分布成像、任意波形磁场时间分辨等。

QSM系统拥有多种成像模式如AFM成像、MOKE成像、NV快速成像,NV精细磁场成像,大视场光学显微成像等。本次报告将为大家介绍NV色心扫描显微镜的基本原理,Qzabre公司的QSM系统的特点以及相关应用案例介绍,如新型磁存储器、MRAM材料、石墨烯、集成电路计量、磁开关、失效分析和信号传输等方面应用,希望能给您在相关领域内的研究带来帮助。

Dr. GabrielPuebla Hellmann,在实验装置的研发和微/纳米制造方面有着12年的经验。在苏黎世联邦理工大学攻读博士期间,他在共焦低温装置中将超导谐振器与单分子器件结合起来,随后在IBM研究院的博士后期间他致力于使分子电子学具有可扩展性。多年来他在国际知名期刊发表了多篇论文包括了2篇Nature,也申请了2个发明专利。他于2018年以合作创立者身份加入了Qzabre公司,并以出色的技术和组织能力担任公司CEO。

Nature子刊案例解析

01 基于同步辐射的磁性斯格明子研究

近期,中国科学院物理研究所磁学国家重点实验室M02课题组的光耀、刘艺舟博士、于国强特聘研究员、韩秀峰研究员等人与德国马克斯普朗克智能系统研究所Gisela Schütz教授团队、美国加州大学洛杉分校YaroslavTserkovnyak教授团队、兰州大学彭勇教授团队合作,利用扫描透射X射线显微镜(STXM),对[Pt/Co/IrMn]n交换偏置多层膜结构进行了系统的研究,在室温零场条件下成功诱导产生100 nm尺寸的斯格明子。斯格明子的产生机制是由X射线诱导的交换偏置再定向效应所主导的,除精确地产生单个斯格明子外,他们还利用X射线产生了多种结构的斯格明子二维“人工晶体”(如图一所示)。

Y. Guang. et al. Creating zero-field skyrmionsin exchange-biased multilayers through X-ray illumination. Nat. Commun. 11(2020) 949

02 磁畴壁研究

通常SOT(自旋轨道力矩)诱导的磁畴翻转强烈依赖于磁畴臂的结构,2019年Saül Vélez等人使用NV色心磁学显微镜来揭示TmIG和TmIG/Pt层的磁畴臂磁化情况。如图所示,作者对TmIG和TmIG/Pt层进行了磁学显微测试,并对图b中的两个不同位置TmIG/Pt和TmIG区域的磁畴边界d/e进行了磁场扫描,经过同模拟结果对比发现位置d处的磁畴臂处于Left Néel-Bloch中间结构,而到了位置e处的磁畴臂转变成了Left Néel 结构,这些结果表明磁性石榴石中存在界面Dzyaloshinskii-Moriya相互作用,为稳定中心对称磁性绝缘体中的手性自旋结构提供了可能。

Saül Vélez, et al. High-speed domain wallracetracks in a magnetic insulator. Nat. Commun. 10 (2019) 4750.

03磁性涡旋结构

磁性vortex是一种具有手性的磁性结构, 在自旋动力学和磁存储器件等方面有重要研究价值。该研究实验表明,基于NV色心的超分辨磁学显微镜能够与微磁模拟进行强有力的比较,是纳米磁性和更普遍的纳米科学基础研究的有力工具。事实上,直接测量弱磁场,不受扰动,具有纳米级的分辨率,可以解决一些重要的问题,例如垂直各向异性薄膜中磁畴壁的性质,这些磁畴壁控制着薄膜的电流感应运动。

Rondin, L., Tetienne, J., Rohart, S. etal. Stray-field imaging of magnetic vortices with a single diamondspin. Nat Commun 4 (2013) 2279.
责任编辑:pj

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 辐射
    +关注

    关注

    1

    文章

    599

    浏览量

    36375
  • 谐振器
    +关注

    关注

    4

    文章

    1132

    浏览量

    65950
  • 亚微米
    +关注

    关注

    0

    文章

    3

    浏览量

    8093
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    氩离子抛光:揭示材料微观结构

    氩离子抛光技术概述氩离子抛光技术是一种精密的材料表面处理方法,它通过精细调控氩离子束的深度和强度,实现对样品表面的抛光,以消除表面损伤并展示材料的微观结构。这项技术对于多种分析仪器至关重要,包括扫描
    的头像 发表于 12-25 11:55 140次阅读
    氩离子抛光:揭示材料<b class='flag-5'>微观</b><b class='flag-5'>结构</b>

    基于流动聚焦结构的微液滴形成机理

    微流控芯片 又称芯片实验室,指在厘米级的芯片上,由微通道形成网络,使可控流体贯穿整个系统,以实现常规化学或生物学实验室的各种功能,在生物和化学等领域具有良好的应用前景。微通道内的液滴是近年来在微流
    的头像 发表于 12-23 15:29 128次阅读
    基于流动聚焦<b class='flag-5'>结构</b>的微液滴<b class='flag-5'>形成</b><b class='flag-5'>机理</b>

    镁合金微观结构分析:EBSD制样技术的应用与经验探讨

    电子背散射衍射(EBSD)技术在材料科学领域,电子背散射衍射(EBSD)技术以其卓越的晶体微区取向和结构分析能力,已经成为全球研究者不可或缺的工具。它不仅能够提供关于材料微观组织结构
    的头像 发表于 12-19 12:35 262次阅读
    镁合金<b class='flag-5'>微观</b><b class='flag-5'>结构</b>分析:EBSD制样技术的应用与经验<b class='flag-5'>探讨</b>

    多晶氧化物中的晶界和异质界面概念、形成机理以及如何表征

    本文介绍了多晶氧化物中的晶界和异质界面的概念、形成机理以及如何表征。 固-固界面是材料科学领域的核心研究对象,这些界面不仅存在于多晶体材料中,还广泛分布于各类薄膜结构中。由于界面处存在
    的头像 发表于 12-06 16:31 512次阅读
    多晶氧化物中的晶界和异质界面概念、<b class='flag-5'>形成</b><b class='flag-5'>机理</b>以及如何表征

    焊点的微观结构与机械性能

    焊点的微观结构与机械性能之间存在着紧密的联系,如冷却速度、蠕变与疲劳性能,以及无铅合金特性就对焊点性能有较大的影响。以下是一些分析和进一步阐释:
    的头像 发表于 11-01 09:19 150次阅读

    电压放大器在合成射流高效掺混机理研究中的应用

    实验名称:功率放大器在合成射流高效掺混机理研究中的应用实验内容:合成射流是一种新型主动流动控制技术,其主要工作原理是利用振动薄膜或活塞周期性地吹/吸流体,在孔口外形成涡环,这些涡环在自诱导速度的作用
    的头像 发表于 08-14 17:54 863次阅读
    电压放大器在合成射流高效掺混<b class='flag-5'>机理</b><b class='flag-5'>研究</b>中的应用

    高压探头的结构及其应用

    高压探头是一种用于测量高电压的设备,广泛应用于电力系统、电力设备制造和维护等领域。本文将介绍高压探头的结构组成以及其在电力行业中的应用。
    的头像 发表于 07-31 10:58 458次阅读
    高压探头的<b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>及其</b>应用

    晶闸管的失效模式与机理

    电路性能下降甚至系统瘫痪。因此,深入了解晶闸管的失效模式与机理,对于提高电路设计的可靠性具有重要意义。本文将从晶闸管的基本原理出发,详细探讨其失效模式与机理,并结合相关数字和信息进行说明。
    的头像 发表于 05-27 15:00 1313次阅读

    探讨LM2575的工作原理及其在实际电路中的应用

    在最初学习单片机的时候,某个开发板中使用了LM2575降压转换器作为电源电路,刚刚接触时这个电路时还专门研究了一段时间。本文就探讨LM2575的工作原理及其在实际电路中的应用。
    的头像 发表于 05-09 11:36 2497次阅读
    <b class='flag-5'>探讨</b>LM2575的工作原理<b class='flag-5'>及其</b>在实际电路中的应用

    中芯国际获“半导体结构及其形成方法”专利 

    该半导体结构及其形成方法主要包含以下步骤:首先,需制备基底,其中含有器件区及位于两侧的隔离区;之后进行基底图案化,制作出衬底及突出于衬底的鳍部;接着,在器件区两侧形成突出于隔离区衬底的
    的头像 发表于 04-19 16:06 662次阅读
    中芯国际获“半导体<b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>及其</b><b class='flag-5'>形成</b>方法”专利 

    金属氧化物压敏电阻的冲击破坏机理&amp;高能压敏电阻分析

    、不同值的冲击电流作用下,氧化锌电阻片的破坏形式和机理均有所不同。 试验研究还表明,金属氧化物非线性电阻的冲击耐受能力与其结构的均匀性有很大的关系。金属氧化物阀片可以看成由多个多晶体单元串并联构成。原则上
    发表于 03-29 07:32

    电压放大器在合成射流高效掺混机理研究中的应用

     实验名称:功率放大器在合成射流高效掺混机理研究中的应用   实验内容:合成射流是一种新型主动流动控制技术,其主要工作原理是利用振动薄膜或活塞周期性地吹/吸流体,在孔口外形成涡环,这些涡环在自诱导
    发表于 03-08 17:47

    显微测量|台阶仪二维超精密测量微观形貌

    表面形貌信息。具体而言,扫描探针通过细微的力变化,测量样品表面的起伏程度以及凹凸部分的高度差。然后通过数据处理,形成高分辨率的图像。它能够实现纳米级别的测量,对微观结构的细节进行观测和分析,揭示出表面的微
    发表于 02-20 09:06 0次下载

    显微测量|台阶仪二维超精密测量微观形貌

    台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,能高精度测量微观表面形貌,揭示表面微观特征。它具有高速扫描能力,测量范围广泛,可应用于科学研究、材料表征、纳米技术等领域。台阶仪的优势包括高精度
    的头像 发表于 02-18 10:51 620次阅读
    显微测量|台阶仪二维超精密测量<b class='flag-5'>微观</b>形貌

    碳化硅晶片的化学机械抛光技术研究

    为实现碳化硅晶片的高效低损伤抛光,提高碳化硅抛光的成品率,降低加工成本,对现有的碳化硅化学机械抛光 技术进行了总结和研究。针对碳化硅典型的晶型结构及其微观晶格
    的头像 发表于 01-24 09:16 2134次阅读
    碳化硅晶片的化学机械抛光技术<b class='flag-5'>研究</b>