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
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

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

    610

    浏览量

    37686
  • 谐振器
    +关注

    关注

    4

    文章

    1160

    浏览量

    67343
  • 亚微米
    +关注

    关注

    0

    文章

    3

    浏览量

    8164
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    钢铁材料的微观结构三维成像分析

    共聚焦显微镜(CLSM)作为现代材料科学中重要的表征工具,凭借其高分辨率、三维成像与实时原位观测能力,在钢铁材料的微观组织分析、相变行为研究和工程性能评估中发挥着关键作用。下文,光子湾科技将系统阐述
    的头像 发表于 11-25 18:05 201次阅读
    钢铁材料的<b class='flag-5'>微观</b><b class='flag-5'>结构</b>三维成像分析

    电压放大器驱动合成射流的涡结构演化与掺混增强机制研究

    速度的作用下向下游运动,相互融合形成射流。合成射流已被应用于众多流动控制领域,包括掺混增强、传热增强、流动分离控制等。本实验通过粒子图像测速(PIV)技术从瞬时流动结构演化的角度对合成射流高效掺混机理进行
    的头像 发表于 08-08 15:47 457次阅读
    电压放大器驱动合成射流的涡<b class='flag-5'>结构</b>演化与掺混增强机制<b class='flag-5'>研究</b>

    泡沫铜:独特性能、制备工艺与性能研究中的微观洞察

    和性能之间的关系至关重要,美能光子湾3D共聚焦显微镜作为一种先进的微观结构分析工具,为研究泡沫铜的微观形貌和性能提供了强有力的手段。泡沫和其他具有蜂窝
    的头像 发表于 08-05 17:51 691次阅读
    泡沫铜:独特性能、制备工艺与性能<b class='flag-5'>研究</b>中的<b class='flag-5'>微观</b>洞察

    固态锂电池界面工程突破:LPSCl 微观结构调控与共聚焦显微镜表征

    金属固态电池因高能量密度被视为下一代储能核心方案,但其枝晶穿透问题制约产业化。材料微观结构与力学性能表征是突破关键。本文探讨(LPSCl)晶粒尺寸工程,解析其通过调控微观
    的头像 发表于 08-05 17:48 2078次阅读
    固态锂电池界面工程突破:LPSCl <b class='flag-5'>微观</b><b class='flag-5'>结构</b>调控与共聚焦显微镜表征

    国仪电镜助力PANC/T-Fe水凝胶在不同环境温度下的微观结构分析

    /T水凝胶截面的SEM图像显示,Fe3+浸泡后,PANC/T水凝胶内部的网状结构变得更加松散,表明链的迁移。 PANC/T-Fe水凝胶对破损材料的修复性能 该团队研究的PANC/T-Fe水凝胶在
    发表于 07-30 13:44

    双电机驱动搅拌器功率循环问题研究

    摘 要:针对双电机搅拌机存在的功率循环造成能源的浪费,而且影响电机使用寿命的问题,通过对循环功率的产生机理及其影响因素进行分析与研究,得出循环功率与设备参数及使用参数之间的关系,提出尽量采用单电机或
    发表于 06-19 10:38

    车用锂离子电池机理建模与并联模组不一致性研究

    车用锂离子电池机理建模与并联模组不一致性研究
    发表于 05-16 21:02

    氩离子抛光如何应用于材料微观结构分析

    微观结构的分析氩离子束抛光技术作为一种先进的材料表面处理方法,凭借其精确的工艺参数控制,能够有效去除样品表面的损伤层,为高质量的成像和分析提供理想的样品表面。这一技术广泛应用于扫描电子显微镜(SEM
    的头像 发表于 02-26 15:22 584次阅读
    氩离子抛光如何应用于材料<b class='flag-5'>微观</b><b class='flag-5'>结构</b>分析

    EBSD:材料微观世界的“显微镜”

    电子背散射衍射(EBSD)技术,作为扫描电子显微镜(SEM)的高端拓展工具,它能够深入剖析材料的微观组织,实现组织结构的精准分析、直观成像和量化评估,为材料科学研究人员与工程师提供了一把开启材料内在
    的头像 发表于 01-23 15:27 996次阅读
    EBSD:材料<b class='flag-5'>微观</b>世界的“显微镜”

    迈克耳孙干涉仪白光等倾干涉的实现、条纹特征及形成机理

    迈克耳孙干涉仪白光等倾干涉的实现、条纹特征及形成机理是光学研究中的重要内容。以下是对这些方面的详细解释: 一、迈克耳孙干涉仪白光等倾干涉的实现 迈克耳孙干涉仪利用分振幅法产生双光束以实现干涉。在白光
    的头像 发表于 01-23 14:58 585次阅读
    迈克耳孙干涉仪白光等倾干涉的实现、条纹特征及<b class='flag-5'>形成</b><b class='flag-5'>机理</b>

    陶瓷的微观结构和电学性能

    本文采用传统固相反应工艺,在不同烧结温度下制备了一系列CaCuTiO₃(CCTO)陶瓷样品,并对其微观结构以及介电和复阻抗性质进行了系统研究研究结果表明,这些样品的
    的头像 发表于 01-23 09:21 1325次阅读
    陶瓷的<b class='flag-5'>微观</b><b class='flag-5'>结构</b>和电学性能

    ESD对于电子器件的破坏机理分析

    详细分析ESD对电子器件的破坏机理及其后果。1.ESD破坏的基本机理ESD破坏通常是由瞬态高压和大电流引发,主要通过以下几种方式对电子器件造成影响:1.1热破坏ES
    的头像 发表于 01-14 10:24 2554次阅读
    ESD对于电子器件的破坏<b class='flag-5'>机理</b>分析

    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 11:55 936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 1058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 1088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>