Magnetic Properties and Microstructure of Sm-Fe-Ga-C nanocomposites
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- 蜂 阳
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1 中科院物理所课题总结与开题报告 磁性纳米结构与磁共振 成昭华, 孙阳, 张向群 中国科学院物理研究所磁学国家重点实验室 1. 科学意义 工作总结 3. 实验条件 4. 研究队伍和承担项目 5. 拟研究内容以及预期成果
2 一 科学意义 超高密度磁存储与超顺磁极限 宏观量子效应和量子隧穿 交换作用 ΔE 各向异性 维度与磁性的关系 维度与电子态的关系 Magnetization (arb.unit) Fe on Cu(111) 2D 1D 0D Magnetic field (Oe) T = 45 K Cu(111) Cu(111) Cu(111) m =2.2 μ Β m =0.5 μ Β m =2.2 μ Β remanent magnetization (arb.unit) 0D 1D 2D Mr-2D Mr-1D Mr-0D Temperature (K) 三维 二维或一维
3 单晶生长 磁性纳米结构与磁共振 磁性超薄膜 磁性纳米点 磁性纳米线 外延生长 单晶衬底 表面磁光科尔效应 电子自旋共振 穆斯堡尔效应 ML Longtitual 1.3ML Longtitual Kerr signals ( a. u ) Hext ( Oe )
4 Non-magnetic 57 Fe(3Å) 56 Fe(100Å) 磁共振研究独特性 一 科学意义 选择性微区测量 Short Time Scale Non-magnetic 56 Fe(xÅ) 57 Fe(3Å) 56 Fe(100Å) 微观磁性 自旋动力学过程 线宽 ΔH pp : 自旋 - 晶格弛豫时间 T 1, 自旋 - 自旋弛豫时间 T 2 ; g 因子 : 自旋角动量 S 和轨道角动量 L 对电子磁矩的贡献大小 ; 强度 I: 自旋磁化率
5 二 工作总结 MnSi 磁性半导体超薄膜可控生长和磁性调控 磁性纳米线的低温强磁场穆斯堡尔和反磁化机理研究 纳米磁体 / 超导异质结的磁性及自旋调控 超大磁电阻锰氧化物单晶的电致电阻和电子自旋共振研究
6 二 工作总结 MnSi 磁性半导体超薄膜的可控生长和磁性调控 M M 晶格失配 电导失配 自旋注入困难
7 Si 表面外延生长金属和金属 Si 化物 FeSi, CoSi, NiSi 弱磁或非磁 二 工作总结 MnSi 铁磁性金属 MnSi Si(111) C. Pfleider, PRB,55,8330(1997)
8 MnSi 超薄膜的磁性与电性调控 二 工作总结 三维 二维或一维 维度? MnSi MnSi Si(111) Si(111) 应力?
9 二 工作总结 原子级平整磁性超薄膜的可控生长与原位表征 0.02ML 1.6ML 2.4ML 6ML nm nm nm nm 2 32eV 47eV 47eV 90eV
10 厚度度诱导的金属 - 半导体转变 24ML 6ML 4ML 二 工作总结 R (Ohm) 40 24ML Temperature (K) 30 R(Ohm) ML Temperature (K) 880 R(Ohm) ML Temperature (K) 7500 R(Ohm) R = R 0 + AT T 2 (K 2 ) 2 R(Ohm) lnt R (Ohm) lnt 弱巡游电子铁磁性 二维弱局域化
11 同时具有铁磁性和半导体特性的磁性超薄膜 Hall Effect 二 工作总结 M(emu) 6.0x x x10-5 6ML R H (Ω) 40 2KR 5KR 10KR 30 20KR 30KR 40KR 50KR ML -6.0x H(kOe) R H = R 0 H + R S M H (koe) Si: n-type, MnSi P-type
12 TMR (%) TMR (%) 二 工作总结 磁性纳米线的磁各向异性与反磁化机理研究 量子硬盘 [110] RA(kΩ μm 2 ) S.Y. Chou, Proc. IEEE 85, 652 (1997). [110] [100]
13 二 工作总结 利用低温强磁场研究了 Fe 纳米线的形状各向异性 3:2:1:1:2:3 random γ-ray 3:0:1:1:0:3 3:4:1:1:4:3 θ H Moment The area ratio among the six lines is 3:b:1:1:b:3. b is the area ratio between A 2,5 /A 3,4, and is given by 4 b cosθ = 4 + b θ is the angle between Fe moment and γ-ray
14 二 工作总结 利用低温强磁场研究了 Fe 纳米线的形状各向异性 γ-ray Applied Field Absoption (%) KOe KOe KOe KOe KOe KOe Velocity (mm/s) W = K sin 2 θ μfeh app n π cos( θ ) 2 K (ergs/cm 3 ) 14 K 1
15 Fe3Pt 磁性纳米线的反磁化机理 二 工作总结 H=-3.0kOe d=10nm 的阵列 5K 时的磁滞回线 实验结果 :Hc=2.72 koe 模拟结果 :Hc=2.86 koe M z /M s d=10nm 的 4 4 阵列 Hext =-3.0kOe
16 纳米磁体 / 超导异质结的磁性及自旋调控 二 工作总结 超导对纳米磁体的磁性及自旋调控? Mona Berciu Nature 435, 71-74(2005)
17 超大磁电阻锰氧化物中的电致电阻与电子自旋共振 电致电阻与相分离电子自旋共振 CMR 二 工作总结 ρ (mω.cm) I (ma) ER(%) K K I(mA) 5K 100K 115K 120K 125K 130K ESR signal (arb. units) Intensity (arb. units) 0 FM signal PM signal (g ~ 2) La 2-2x Sr 1+2x Mn 2 O 7 (x=1/3) H // ab FMR T (K) T = 250 k T = 295 K T = 327 k T = 350 k H (koe) Resistivity (Ω cm) (a) H // ab La 2-2x Sr 1+2x Mn 2 O 7 (x = 1/3) H = 0 H = 10 koe H = 50 koe (a) (b) Resonance field (koe) H // c H // ab La 1.4 Sr 1.6 Mn 2 O 7 La 1.2 Sr 1.8 Mn 2 O 7 (La 0.8 Eu 0.2 ) 4/3 Sr 5/3 Mn 2 O 7 T* FM signal PM signal T (K) MR (%) (b) 10 koe 50 koe T (K) T (K) T* (c) (d)
18 二 工作总结 发表文章及会议报告 ( ) Physical Review Letters 2 篇 Applied Physics Letters 7 篇 Physical Review B 12 篇 其他 SCI 30 篇 国际会议邀请报告 3 次 国内会议特邀报告 9 次 组织国际学术会议 2 次 组织国内学术 9 次 Number Publication Summary Total Publication First author High Quality Journals 培养研究生 20 人, 其中 11 人获博士学位,1 人硕士学位 Year
19 获奖情况 年北京市科学技术一等奖 ( 沈保根, 成昭华 张宏伟 张绍英 赵同云 ) 年第九届中国青年科技奖 ( 成昭华 ) 二 工作总结
20 三 实验条件 单晶生长炉 (2002) 电化学实验室 (2003) MBE/SPM/SMOKE/MS(2004) 多电极磁输运 (2002) 穆斯堡尔谱仪 (2003) 电子自旋共振 (2006)
21 四 研究队伍和承担项目 磁性纳米结构生长 博士生 磁共振 成昭华杰出 + 百人孙阳百人计划张向群工程师 人 低维磁性微观磁性 杰出青年基金 B 基金委面上基金 中科院百人计划 基金委创新群体 重大科技专项 863 承担项目
22 五 研究内容及预期成果 1. 新型磁性纳米结构的可控生长 掩膜板和分子自组装等化学工艺, 制备纳米颗粒或磁性量子点
23 五 研究内容及预期成果 2. 低维小尺度受限系统的微观磁性与自旋动力学 57 Fe(3Å) 56 Fe(100Å) 56 Fe(xÅ) 57 Fe(3Å) 56 Fe(100Å) Kerr signals ( a. u ) ML Longtitual 1.3ML Longtitual Hext ( Oe )
24 五 研究内容及预期成果 3. 磁性纳米结构的人工设计与计算机模拟
25 五 研究内容及预期成果 4. 纳米磁体 / 超导体异质结构的自旋调控 1. Flux pinning in superconductor by nanomagnets nanomagnet: size, shape, structure superconductor: low-tc, high-tc 2. Manipulate spin tunneling using a superconductor enhance tunneling rate remain degeneracy quantum coherence Y. Sun et al., Phys. Rev. Lett. 92, (2004). S
26 六 机遇与挑战 S.D. Bader RMP (2006)? Ultra Strong Permanent Magnets Ultra High Density Media Nano-Bio Mag. Sensors Spin Transistor With Gain Computer From Test Tube Grand Challenges in Nanomagnetism ~100% Spin Polarized Materials Hierarchically Assembled Media Spin-Based Qubits Magnetic Logic Instant Boot-up Computer RT Magnetic Semiconductors
27 致 自课题组 2001 年成立以来, 得到科技部, 基金委, 科学院和物理所的资助和支持, 先后有 30 人为课题组的建设和发展做出了贡献, 在此一并感谢! 谢 MOST NSFC CAS IOP
Magnetic Properties and Microstructure of Sm-Fe-Ga-C nanocomposites
中科院物理所课题组 2009 年课题总结报告 -2010-04-24 磁性纳米结构与磁共振 成昭华 孙阳 张向群 杨海涛 何为 中国科学院物理研究所磁学国家重点实验室 M04 组 研究队伍 一 课题组简介 磁性纳米结构 杨海涛 何为 磁共振与超快过程 张向群 氧化物单晶与多晶 承担项目 973 项目 基金委重点项目 基金委面上基金 中科院设备研制 博士生 7 人硕士生 2 人 发表论文 18 篇,
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1/30 (1) (2) (3) 2/30 (1) 3/30 (1) * * * * * * * 100% (1) /4 4 5/30 (1) 50 nm 10 nm(mfm) 5150% MFM MFM (etc) MFM II-T MFM MFM (etc) 6/30 (1) @2005 MFM 100% MFM2010 7/30 (1) 10nm (2006.6) 2 @ MFM CoFeCT300/3
é SI 12g C = 6 12 = 1 H2( g) + O2( g) H2O( l) + 286kJ ( 1) 2 1 1 H 2( g) + O2( g) H2O( l) H = 286kJ mol ( 2) 2 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) 34kJ 2 1 1 N 2 ( g) + O2( g) NO 2 ( g) H = + 34kJ mol 2 1 N
P r = 1 + ecosθ 2 V = V + V 1 2 2V1V2 cosθ 2 2 = ( V V ) + 2V V ( 1 cos θ) 1 2 1 2 40000 V = 0. 5( / ) 24 60 60 λ m = 5100A = 0.51 Å 2 u e d s 3 1 e uud udd 3 2 3 e 1 3 e V = 2 9. 8 2000 = 198 V
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BBS...5... 11...23...26...31...46...49...54...55...57...59...62... 110... 114... 126... 132... 149 I "108" 1 2 3 4 BBS 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 M ( ) Kg S ( ) A ( ) K (
Material
东磁 MnZn 铁氧体材料主要应用 Application Area Frequency Range Material Main Features μi Bs Bs 1 Pcv Pcv 1 Tc( ) 28
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(Electron Spectroscopy) 3-2
III AES...3...7...11...12...14 1....14 2....18 (Depth Profile)...21...25 (Electron Spectroscopy) 3-2 Pierre Auger 1922 1923 30 P. Auger X (Auger ) AES 1. (Auger Effect) ' E L2,3 K L 1 (EK E ) L1 X ( XPS
动物学
2007 5 1 2 2..2 3..3 4..4 5 6 6..12 1...15 1 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 1 2 1 1 2 3 1% 4 70% 5 0.05 0.2% 6 2 2 1 7 10% 3 5% 2 0.3 5% 3 70 80% 4 5 90% 40% 9 1 80% 70% 6 40% 15 5 1 12 24 70% 70% 7 70% 2% 1 2 3
B = F Il 1 = 1 1 φ φ φ B = k I r F Il F k I 2 = l r 2 10 = k 1 1-7 2 1 k = 2 10-7 2 B = ng Il. l U 1 2 mv = qu 2 v = 2qU m = 2 19 3 16. 10 13. 10 / 27 167. 10 5 = 5.0 10 /. r = m ν 1 qb r = m ν qb
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第 三 章 皮 肤 病 的 防 治 和 护 理 学 习 要 点 皮 肤 病 的 预 防 不 同 的 皮 肤 病 要 采 取 相 应 的 预 防 措 施, 多 数 皮 肤 病 要 通 过 去 除 病 因, 避 免 诱 发 因 素, 切 断 传 播 途 径 等 措 施 来 预 防 皮 肤 病 的 治 疗 了 解 内 服 药 物 的 适 应 证 和 不 良 反 应, 掌 握 外 用 药 物 的 性 能 和
Deformation mechanism of TWIP steels at high strain rates HUANG Mingxin LIANG Zhiyuan The University of Hong Kong Collaborators: HUANG Wen Shenzhen Un
Deformation mechanism of TWIP steels at high strain rates HUANG Mingxin LIANG Zhiyuan The University of Hong Kong Collaborators: HUANG Wen Shenzhen University LIU Rendong WANG Xu Ansteel XIONG Xiaochuan
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编 号 长 江 学 者 特 聘 教 授 候 选 人 推 荐 表 推 荐 学 校 名 称 : 中 国 科 学 院 大 学 岗 位 名 称 : 材 料 学 院 半 导 体 物 理 候 选 人 姓 名 : 姬 扬 候 选 人 国 籍 : 中 国 候 选 人 现 任 职 单 位 : 中 国 科 学 院 大 学 / 半 导 体 所 学 科 领 域 分 组 : 信 息 科 学 一 组 填 表 时 间 : 2012
Ρ Τ Π Υ 8 ). /0+ 1, 234) ς Ω! Ω! # Ω Ξ %& Π 8 Δ, + 8 ),. Ψ4) (. / 0+ 1, > + 1, / : ( 2 : / < Α : / %& %& Ζ Θ Π Π 4 Π Τ > [ [ Ζ ] ] %& Τ Τ Ζ Ζ Π
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AL Si O OH 4 2 2 5 K AL Si O 2 3 8 2 3 8 2 3 8 Na AL Si O Ca AL Si O AL O 2SiO 2H O AL O 2SiO + 2H O 2 3 2 2 2 3 2 2 CaCO3 + CaO CO2 CaSO4 + CaO SO3 CaSO3 + CaO SO2 2AL O + 6SiO 3AL O 2SiO + 4SiO 2 3 2
壹、計畫緣起
倫 理 倫 理 7 2005 論 倫 理 說 路 來 了 量 兩 不 來 年 諸 率 路 了 不 立 數 不 不 車 麗 不 不 女 老 不 什 不 勵 不 易 都 來 行 臨 來 不 劣 論 不 不 不 不 不 流 令 更 來 烈 異 不 來 8 倫 理 力 更 旅 更 力 來 流 不 不 不 來 不 都 寧 來 說 不 1000 400 年 來 歷 稜 旅 識 來 倫 理 林 北 流 量 年 年
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Microsoft PowerPoint - CH03中文
Chapter 3 1 N P 掺 ( 掺 ) MOS 2 3 掺 Si Ge (SiGe), (SiC) (GaAs), (InP) 4 5 P 掺 掺 N 掺 6 , E c, E g, E v 7 E g = 1.1 ev E g = 8 ev 2.7 cm 4.7 cm ~ 10 10 cm > 10 20 cm 8 Shared electrons Si Si Si Si Si Si Si
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1
相對內容大綱 : 高考課程大網第一章第 3 節 參考 : 高級程度物理第一冊第七章 6.0 6. 6. 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.0 6. 6.0 CD 6. P ( x, y (pola coodinate P (,θ ( 6.. P θ OP x B s θ P θ (angula position θ θ [ θ ](angula displacement θ
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虎克定律實驗 楊勝斐
虎 克 定 律 實 驗 楊 勝 斐 1. 目 地 : 測 試 彈 簧 的 虎 克 定 律, 並 從 彈 簧 作 簡 諧 運 動 的 特 性, 以 求 其 彈 性 係 數. 儀 器 : 彈 簧 一 條, 砝 碼 一 組, 虎 克 定 律 儀 一 組, 碼 錶 一 個, 米 尺 一 支 圖 1. 虎 克 定 律 儀 器 全 圖 與 零 件 圖 1 圖. 彈 簧 受 外 力 產 生 反 彈 力 與 變 形
投影片 1
Coherence ( ) Temporal Coherence Michelson Interferometer Spatial Coherence Young s Interference Spatiotemporal Coherence 參 料 [1] Eugene Hecht, Optics, Addison Wesley Co., New York 2001 [2] W. Lauterborn,
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2 (600 ) 1 A03 2 A18 3 A23 4 A38 5 A39 6 A41 7 A59 [ ] 8 B15 9 B16 10 B17 11 B18 12 B19 13 B30 14 B37 15 C47 16 C50 17 C53 18 C54 19 C56 20 C60 21 C62 22 C64 ( ) 23 C65 24 C66 25 C71 16 26 D00 27 D02 28
用 矿 物 质 丰 富 的 盐 炼 成 的 竹 盐 是 科 学 Contents 可 以 解 决 矿 物 质 缺 乏 的 生 命 之 盐 - 竹 盐 2 什 么 是 矿 物 质? 3 盐 不 是 单 纯 的 氯 化 钠 4 难 道 盐 是 高 血 压 的 元 凶 吗? 5 推 荐 用 盐 补 充 体 内 缺 乏 矿 物 质 8 什 么 是 竹 盐? 10 盐 与 竹 盐 的 成 分 分 析 11 竹
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168 健 等 木醋对几种小浆果扦插繁殖的影响 第1期 the view of the comprehensive rooting quality, spraying wood vinegar can change rooting situation, and the optimal concent
第 31 卷 第 1 期 2013 年 3 月 经 济 林 研 究 Nonwood Forest Research Vol. 31 No.1 Mar. 2013 木醋对几种小浆果扦插繁殖的影响 健 1,2 杨国亭 1 刘德江 2 (1. 东北林业大学 生态研究中心 黑龙江 哈尔滨 150040 2. 佳木斯大学 生命科学学院 黑龙江 佳木斯 154007) 摘 要 为了解决小浆果扦插繁殖中生根率及成活率低等问题
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23 (b) 1 (p. 192) 1. (a) F (b) F 2. (a) C C B B B A (b) 2 (p. 196) 1. (a) T (b) F (c) T 2. (a) W 4. 3 (p. 205) 1. A A 2. (a) F (b) T 3. 4. (a) (b) Z 3. (a) 2 23 (b) 4. (a) B X = µ 0I = (4π 10 7 )(1.5)
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校园之星
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Vol. 36 ( 2016 ) No. 6 J. of Math. (PRC) HS, (, ) :. HS,. HS. : ; HS ; ; Nesterov MR(2010) : 90C05; 65K05 : O221.1 : A : (2016)
Vol. 36 ( 6 ) No. 6 J. of Math. (PRC) HS, (, 454) :. HS,. HS. : ; HS ; ; Nesterov MR() : 9C5; 65K5 : O. : A : 55-7797(6)6-9-8 ū R n, A R m n (m n), b R m, b = Aū. ū,,., ( ), l ū min u s.t. Au = b, (.)
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3 5 018 10 Vol. 3 No. 5 JOURNAL OF HARBIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Oct. 018 150080 Matlab /Simulink DOI 10. 15938 /j. jhust. 018. 05. 011 TM35 A 100-683 018 05-006- 06 Stator Harmonic Optimal
n B n B = 10 3 1 B n B n 78 B 10 = = 10 9 3 87 n B 10 n B 9 = 1 10 = 0. 999999999 4 n B K e V K o + 1 o + - 1 e + v e e o + 1 K e + - e 0.33% CP e K 1 o e o 1 B K CP X q + q X q +1 X q q X q 1 q q 1 1
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input commom-mode range) output swing (open loop gain) (GBW) ( phase margin) (gain margin)
OP AMP... 4 1. :... 4 2.... 5 2.1... 5 2.2... 6 3.... 6 3.1... 7 3.1.1... 7 3.1.2... 7 3.1.3... 7 3.1.4... 8 3.2 (Symbol)... 8 4.... 9 4.1... 9 4.1.1 Folded cascode... 9 4.1.2... 9 Fig 7... 10 4.1.3...
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Settlement Equation " H = CrH 1+ e o log p' o + ( p' p' c o! p' o ) CcH + 1+ e o log p' c + p' f! ( p' p' c c! p' o ) where ΔH = consolidation settlem
Prediction of Compression and Recompression Indices of Texas Overconsolidated Clays Presented By: Sayeed Javed, Ph.D., P.E. Settlement Equation " H = CrH 1+ e o log p' o + ( p' p' c o! p' o ) CcH + 1+
x y 7 xy = 1 b c a b = x x = 1. 1 x + 17 + x 15 = 16 x + 17 x 15 + 17 15 x + 17 - x 15 = (x x ) ( ). x + 17 + x 15 x + y + 9 x + 4 y = 10 x + 9 y + 4 = 4xy. 9 4 ( x + ) + ( y + ) = 10 x y 9 ( x + )( ).
