磁性材料的磁结构、磁畴结构和拓扑磁结构

2015年1月26日· 首先简要地介绍了磁性材料中磁结构、磁畴结构和拓扑磁结构以及相互之间的关系. 一方面, 磁畴结构由材料的磁结构、内禀磁性和微结构因素决定; 另一方面, 磁畴

新型二维磁性材料VTe2中的奇异磁性和多铁性

目前,低维磁性半导体的研究主要集中在两方面:通过外延生长发现新的磁性材料,和调控磁性以探究独特的磁作用机制。. 多种二维磁性材料,如Cr 2 Ge 2 Te 6, Fe 3 GeTe 2,

磁性材料性能测试实验报告(完整版)

磁性材料性能测试实验报告 (完整版) 合常数,取决于线圈的结构,m 为样品的磁矩,A 为振幅,f 为振动频率。. 原则上,可以通. 图 1 放置,沿 x 方向离开中心位置,感应信号变

低温强场下材料的磁性测试与结构表征虚拟仿真实验

低温强场下材料的磁性测试与结构表征虚拟仿真实验 图1 线圈放置位置图2 鞍区示意图 图3 VSM结构示意图 基本的VSM由磁体及电源、振动头及驱动电源、探测线圈、锁相放大器和测量磁场用的霍耳磁强计等几部分组成,在此基础上还可以增加高温和低温系统,实现变温测量。 振动头用来使样品产生微小振动,振动频率应尽量避开50Hz及其整数倍,以避免产生

SHMFF用户在反铁磁拓扑磁结构的研究中取得重要进展

2023年6月1日· 近日,稳态强磁场实验装置(SHMFF)用户半导体超晶格国家重点实验室(中科院半导体研究所)的王开友研究员课题组、常凯院士课题组,利用SHMFF高灵敏磁力显微镜系统(MFM),首次在天然金属反铁磁Mn 3 Sn/Pt异质结构中实现了室温斯格明子的发现。 。相关研究成果以"Topological Spin Textures in a Non

材料磁学性能实验报告

材料磁学性能实验报告. 实验目的: 1.了解振动样品磁强计(VSM )测量材料磁性能的测试方法。. 2.测定材料的磁化曲线和磁滞曲线,了解饱和磁化强度、剩磁、矫顽力等磁参量。. 实验原理: 振动样品磁强计(VSM )是一种磁性测量常用的仪器,在科研和生产

浅谈晶体结构分析技术——中子衍射与Rietveld结构精确修方法

针对中子衍射技术原理、特点以及对磁结构的分析做重点介绍。 此外,针对衍射实验得到的晶体结构衍射图谱,提出合理的Rietveld结构精确修手段和方案,从而进一步得到晶体结构相关信息。 在1955-1956年间,别洛夫和陶戈尔提出磁对称群的概念。 在磁对称群中引入了一个新的对称性:时间反演对称性。 如果一个系统是时间反演对称性的,那么其中电流和磁

范德瓦尔斯磁性材料 相变的磁力显微镜研究

磁力显微镜是在微观尺度进行磁成像的检测技 术之一,是研究磁性材料磁畴结构、分析磁性变化的 有力工具.我们利用磁力显微镜研究了CrOCl的场 致变磁性相变,观察到在不同磁场下的磁畴结构的 变化,并在反铁磁相和亚铁磁相互相竞争过程. 2 实验方法

二维磁性材料

在磁性拓扑材料方面,何庆林老师以具有层状结构的本征磁性拓扑绝缘体、磁性外尔半金属、磁性狄拉克半金属等为例简要综述磁序与拓扑序之间的相互作用和近期部分的重要实验

新型二维磁性材料VTe2中的奇异磁性和多铁性

2021年08月23日. 新型二维磁性材料VTe. 2. 中的奇异磁性和多铁性. 低维磁性体系以其新奇的晶体结构和量子特性,在自旋电子学等方面具有广阔的应用前景。. 磁性多层薄膜CrI 3 的成功制备,使二维磁性材料的发现和探索成为凝聚态物理科学研究的重要前沿。. 目前

金属间化合物 !#$ 的结构、磁性与 穆斯堡尔谱研究

/ 迄今为止,对应于不同的#,$ 和% 原子,共发 现K 种晶体结构,相应的磁结构,已提出了不少于( 种模型/K 种晶体结构分别为1E34''D4''型(空间群为 &''M""" )、NO2''D4''型(空间群为 &''M""" )、 1234''.- ''型(空间群为!""")、PQ34''.- ''型(空间群 为''"("),它们的晶体结构均非常相近,这有别于 其他诸如#"$!",#"$!(

磁性材料基本特性的研究实验报告

2014年3月8日· 【实验原理】1.磁化性质一切可被磁化的物质叫作磁介质。 磁介质的磁化规律可用磁感应强度B、磁化强度M、磁场强度H来描述,它们满足一定的关系的不同一般

材料磁学性能实验报告

材料磁学性能实验报告. (5)其他软磁材料。. 选择适当的化学成分和适当的制造工艺,可以得到具有特定软磁等性能的软磁材料。. 例如,具有高能和磁化强度的铁-钴 (fe-co)系软磁合金,具有较高电阻率的铁-铝 (fe-al)系软磁合金,具有磁晶各向异性和磁致伸缩都

材料磁学性能实验报告

实验目的: 1.了解振动样品磁强计(VSM )测量材料磁性能的测试方法。 2.测定材料的磁化曲线和磁滞曲线,了解饱和磁化强度、剩磁、矫顽力等磁参量。 实验原理: 振动样品磁强计(VSM )是一种磁性测量常用的仪器,在科研和生产中有着广泛的应用。 它是利用小尺寸样品在磁场中做微 小振动,使临近线圈感应出电动势而进行磁性参数测量的系统。 与一

范德瓦尔斯磁性材料 相变的磁力显微镜研究

料的磁性,我 们利用磁力显微镜研究了CrOCl变 磁性相变中磁畴结构随磁场的变化.实 验发现,2K在 下CrOCl样 品表面出现随磁场变化的方格条纹,给 出了变磁性相比中反铁磁相和铁磁相竞争的图样,并通过二维快速傅里叶 变换证实了CrOCl磁 性的各向异性.我 们的结果为后续研究CrOCl薄 层的磁性提供了参考依据. 关键词:磁 力显微镜,范...

二维磁性材料

在二维磁性材料性能调控方面,邵启明老师介绍了近几年来二维材料中新型磁响应的实验研究进展;龙根和张广宇老师综述了 CrI3二维磁性材料的生长、磁性结构测量和调控,并对下一阶段的工作从基础凝聚态物理研究以及电子工程应用角度做出展望;王伟和王琳老师总结了二维磁性材料的种类类型、合成方法、基本特性以及表征手段,系统归纳了关于二维磁性

弹性中子磁散射方法 | Magnetic Scattering – 肖荫果 | YINGUO

中子磁散射的过程是由中子的磁偶极矩与未配对电子的磁场之间的偶极矩-偶极矩相互作用引起的。 中子磁散射能够帮助我们在原子尺度上实现对磁性材料磁学特性的分析和认知。...

新型二维磁性材料VTe2中的奇异磁性和多铁性

中国科学院物理研究所 北京凝聚态物理国家研究中心 SF10组供稿 第63期 2021年08月23日 新型二维磁性材料VTe 2 中的奇异磁性和多铁性 低维磁性体系以其新奇的晶体结构和量子特性,在自旋电子学等方面具有广阔的应用前景。 磁性多层薄膜CrI 3 的成功制备,使二维磁性材料的发现和探索成为凝聚态物理科学研究的重要前沿。 目前,低维磁性半导体的研究

材料磁学性能实验报告

实验目的: 1.了解振动样品磁强计(VSM )测量材料磁性能的测试方法。 2.测定材料的磁化曲线和磁滞曲线,了解饱和磁化强度、剩磁、矫顽力等磁参量。 实验原理: 振动样品

弹性中子磁散射方法 | Magnetic Scattering – 肖荫果 | YINGUO

其中,弹性中子磁散射方法能够直接用于确定磁性相关材料的微观磁结构、磁基态和磁性形成机理,而非弹性中子磁散射方法可以用于研究磁性材料中的各种与能量相关的磁激发,

磁性材料性能测试实验报告(完整版)

一.实验名称:磁性材料性能测试实验 二.实验原理简述 如果一个小样品(可近似为一个磁偶极子)在原点沿 Z 轴作微小振动,放在附近的一个 小线圈(轴向与 Z 轴平行)将产生感应电压: g 2fCmA sin2ft km,其中,C 为耦 合常数,取决于线圈的结构,m 为样品的磁矩,A 为振幅,f 为振动频率。 原则上,可以通 4 f五.数据表格及数据处理 样品号

科学网—磁结构数据库和磁群分析工具

2020年6月7日· 磁结构数据库和磁群分析工具 已有 7325 次阅读 2020-6-7 18:23 | 系统分类:科研笔记 磁结构和电子结构数据库: 1. ... 磁群分析 工具: 1. 图书:《Magnetic Group Tables,1-, 2- and 3-Dimensional Magnetic Subperiodic Groups and Magnetic Space

磁与磁性材料——从宏观到微观的浅述

以上介绍简单的阐述了磁现象以及磁的基本原理,接下来会根据磁现象及性质,介绍一下目前纳米磁性材料的应用及前景。 纳米科技是上个世纪以来,逐渐崛起的一门包含物理、化

磁性材料试验报告

磁性材料基本特性的研究 实验目的: 1.通过本实验进一步了解磁性材料的磁滞回线和磁化曲线概念,加深对铁磁材料的主要物理量:矫顽磁力,剩磁,磁导率的理解; 2.对软磁铁

磁性材料如何做高分辨透射电镜(HRTEM)测试?

2020年1月7日· 磁性样品也要看磁性多大,比如马氏体钢也算磁性样品,很多软磁材料磁化前磁性也不大。 这些材料只需要TEM简单消像散就能做HRTEM。 如果材料的磁性很强,那么还是不太建议做HRTEM的。 非要做的话也不是没有办法,比如用聚焦离子束(FIB)切出来极小的样品来降低磁场的影响。 如果观察的是磁性材料中的某些析出相的话有时候复

低温强场下材料的磁性测试与结构表征虚拟仿真实验

低温强场下材料的磁性测试与结构表征虚拟仿真实验 图1 线圈放置位置图2 鞍区示意图 图3 VSM结构示意图 基本的VSM由磁体及电源、振动头及驱动电源、探测线圈、锁相放大器

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