Fe2O3-FeTiO3体系的磁化跳变和交换偏置现象

来源 :第十六届全国磁学和磁性材料会议暨第十七届全国微波磁学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zl74531
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
赤铁矿(hematite)-钛铁矿(ilmenite)[(α-Fe2O3)1-x-(FeTiO3)x]体系由于其复杂的磁性和在自然界中的普遍存在,得到物理学界、地球科学界以及材料科学界的广泛关注.最近,实验研究发现α-Fe2O3)0.1-(FeTiO3)0.9 (简称HI-9)具有低温磁化跳跃现象[1].不过,目前其跳变机理仍缺乏实验证据支撑.在此背景下,我们对HI-9的磁化跳跃进行了系统研究.
其他文献
近年来,基于磁电阻和磁热效应的新型技术因为其重要的应用价值而引起人们的广泛关注[1].稀土基多晶化合物PrGa 具有丰富的磁性,并且在磁电阻和磁热效应方面都有优异的表现[2].从磁结构的解析、磁结构的演变入手,可以更有效地研究磁相变及磁电阻、磁热效应的物理机理.
会议
Magnetic refrigeration based on magnetocaloric effect (MCE) offers a promising alternative to conventional vapor-cyclerefrigeration.Advantages such as high efficiency,low noise,environmental friendlin
会议
近年来,Heusler 合金NiMnX (X=In、Sn、Sb)体系,由于具有丰富的物理效应,如形状记忆效应、磁卡效应、磁电阻效应、交换偏置效应等,在自旋阀器件、传感器、驱动器方面有着潜在应用而受到大家的广泛关注.最近,在该体系中等温条件下也发现了大的交换偏置效应并且把它的起源归因于磁场诱导的铁磁和反铁磁界面的变化[1].
会议
近年来,多铁材料因其丰富的物理内涵和广泛的应用前景引起了人们的关注[1].BiFeO3 以其室温多铁性成为这一领域的一个研究热点[2].然而,单相多铁材料中磁电耦合往往太弱,使其实用性受到了极大的限制.我们采用磁性对氧空位敏感的Mn:ZnO (5 at. %Mn)与BiFeO3 构成异质结,通过外加电场改变BiFeO3的铁电极化状态,实现了室温下较为明显的电场调控磁效应.
会议
Ni-Mn-Sn哈斯勒合金是一种新型的铁磁形状记忆合金(FSMA),在特定的温度区间会发生马氏体相变同时伴随着磁性的变化(即一级磁结构相变),因此这类具有许多磁功能特性,如磁热效应[1]、磁致应变行为[2].这些特性在磁制冷、磁驱动等领域都具有潜在应用价值,因而这类合金受到广泛关注.
会议
自1881年发现磁热效应以来,磁制冷作为一种高效的绿色制冷技术引起了国内外的广泛关注.磁制冷在低温领域的研究和应用已比较成熟,目前室温磁制冷的研究在世界范围内积极展开.具有NaZn13 型立方结构的La-Fe-Si 系列化合物,因其具有极好的软磁特性和高饱和磁化强度而获得广泛关注,并具有原材料来源广、价格便宜的优势,是一类最具应用潜力的室温磁制冷材料.
会议
Gd-based amorphous compounds with wide cooling temperature span,tunable ordering temperature andnegligible magnetic or thermal hysteresis are attractive candidates for magnetic refrigerants.Our previo
会议
磁制冷技术因其能耗低、效率高、绿色环保等优点而被广泛关注,它是利用磁性材料的磁热效应实现制冷目的.因此,开发和研究具有室温磁热效应的磁性材料是实现室温磁制冷技术的关键问题.Fe 基非晶合金具有成本低、热导率高、磁滞损耗低、以及居里温度可调等诸多优点,但已报道的大部分Fe 基非晶合金的居里温度都在350 K 以上[1,2],若能将Fe 基合金的居里温度调节在室温附近,其有望成为实用型的室温磁制冷材料
会议
低温磁制冷材料在气体的液化和运输、航天航空等特殊领域具有重要的价值,所以近年来低温磁制冷材料的研究得到了重视.具有低温相变的稀土过渡族化合物往往具有复杂的磁结构和丰富的磁相变,因此成为低温磁热效应研究的首选材料.本文主要研究了HoBi 化合物的磁性和磁热效应.
会议
近年,多铁性异质结构因其通过电场引起的界面应力,实现对薄膜磁性的调控,引起了物理学界的普遍关注[1].这一结构主要利用了铁电体的电致伸缩和铁磁体的逆磁致伸缩效应.我们通过对多铁异质结构中Ni 薄膜磁特性的测量,实现了电场对矫顽力和磁各向异性的调控.确定组分和结构磁性材料的热稳性与其各向异性能密切相关[2].结合信息写入和热稳定性两个方面,调控材料的矫顽力和各向异性,可以有效地解决热效应的影响.
会议