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Nuclea??o e excita??o de paredes de N?el em filmes finosDantas, Ana L?cia 01 July 1999 (has links)
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Previous issue date: 1999-07-01 / Coordena??o de Aperfei?oamento de Pessoal de N?vel Superior / Estudamos a nuclea??o e excita??es de longo comprimento de onda de paredes de N?el aprisionadas em um defeito na interface entre um filme ferromagn?tico uniaxial e um substrato antiferromagn?tico de duas sub-redes. O defeito divide a interface em duas regi?es, cada qual com uma sub-rede do antiferromagneto. Assumindo um acoplamento de troca uniforme entre os momentos magn?ticos da interface, o campo efetivo de interface apresenta uma mudan?a s?bita de sentido na linha do defeito, favorecendo a nuclea??o de uma parede N?el. Nossos resultados indicam que a nuclea??o da parede ocorre se o campo efetivo de interface tem intensidade superior a um valor limiar que decresce exponencialmente com a largura dos dom?nios. A largura da parede de dom?nio pode ser fortemente reduzida, especialmente para ferromagnetos de baixa anisotropia, em decorr?ncia da energia de interface. A frequ?ncia de oscila??es r?gidas da parede de dom?nio decresce com a intensidade do campo aplicado ao longo do eixo de anisotropia e se torna zero quando o campo aplicado ? igual ao campo efetivo de interface. Se o campo aplicado ? perpendicular ao eixo de anisotropia , a frequ?ncia de oscila??o da parede de dom?nio exibe um m?ximo e decai para zero em valores de campo aplicado bem maiores que o campo de anisotropia. O espectro de excita??es da parede de dom?nio ? no intervalo de frequ?ncia das excita??es de longo comprimento de onda dos dom?nios se o campo efetivo de interface ? da mesma ordem ou muito superior ao campo de anisotropia.
Tamb?m estudamos a instabilidade induzida por campo aplicado na fase antiferromagn?tica de multicamadas antiferromagn?ticas. Mostramos que efeitos de superf?cie podem reduzir significativamente o campo cr?tico de multicamadas de metais de transi??o. O campo cr?tico ? uma fun??o da anisotropia efetiva dos filmes ferromagn?ticos e do campo efetivo que acopla os filmes. Al?m disso, a natureza da transi??o de fase depende da orienta??o relativa dos eixos f?ceis da anisotropia uniaxial e cristalina. Estudamos tamb?m a instabilidade da fase antiferromagn?tica de filmes antiferromagn?ticos compensados, induzida por campo aplicado. Mostramos que a rigidez magn?tica do filme ? controlada pelos ?ndices de Miller da superf?cie
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Controle de paredes de dom?nio em nanoan?is de NiFe em estruturas n?cleo-casca cil?ndricas com acoplamento dipolarPessoa, Nathan Lima 25 January 2017 (has links)
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Previous issue date: 2017-01-25 / O estudo das propriedades magn?ticas de nanoestruturas teve grandes avan?os
ao longo do curso do desenvolvimento da Ci?ncia, e ainda continua sendo
alvo de intensa pesquisa em F?sica nos dias atuais. Do ponto de vista te?rico,
h? interesse no surgimento de novas configura??es magn?ticas em nanoelementos
magn?ticos, oriundas de efeitos dipolares, em sistemas com dimens?es da
ordem de dezenas do comprimento de troca. H? igualmente interesse no controle
das fases magn?ticas destes sistemas para fins de aplica??es tecnol?gicas, como
sensores, nano-osciladores e mem?rias magn?ticas. Motivados por trabalhos que
mostram a possibilidade de confinamento de paredes de dom?nio em nanoan?is
ferromagn?ticos, atrav?s de constri??es geom?tricas como defeitos e assimetrias
e, tamb?m, por estudos que revelam uma depend?ncia da resist?ncia el?trica com
as dimens?es de paredes de dom?nio, propomos uma nova maneira para forma??o
e controle de paredes de dom?nio em nanoan?is, baseada na intera??o magn?tica
dipolar em estruturas do tipo n?cleo-casca cil?ndricas. Neste trabalho, mostramos
que nanoan?is de NiFe t?m seu padr?o magn?tico drasticamente modificado
quando na presen?a de um nanodisco coaxial de Fe ou de NiFe. Com um nanodisco
de Fe como n?cleo, ? observada a forma??o de estados com paredes de
dom?nio em nanoan?is de NiFe, que apresentariam v?rtices magn?ticos quando
isolados. Al?m disso, mostramos que a largura e o padr?o das paredes de dom?nio
podem ser controlados pelos valores das dimens?es geom?tricas do sistema
n?cleo-casca. Quando um nanodisco de NiFe ? usado, nota-se a forma??o de
algumas configura??es magn?ticas em que tanto o padr?o magn?tico da casca ?
influenciado pelo campo dipolar do n?cleo, como o padr?o do n?cleo ? influenciado
pelo campo dipolar da casca, devido ? aus?ncia de anisotropia magn?tica do
NiFe. / Nanostructured magnetic systems and their properties have gone through
great achievement and still keep being focus of intense research effort nowadays.
From the pure theoretical point of view, the interest focus on new magnetic phases
that might emerge from dipolar effects in systems, with geometric constrictions,
with dimensions of the order of tenths of fundamental magnetic lengths. There is
also a large interest from the viewpoint of applications, such as magnetic sensors,
nano-oscillators and new designs of magnetic memories. Motivated by recent
experimental results, showing the possibility of domain wall confinement in ferromagnetic
nanorings, by magnetic constrictions like notches and asymmetries,
in addition to studies which reveal a strong impact of the domain wall width on
the electrical resistance, we propose a new form for creating and tailoring domain
walls in nanorings, by means of the magnetic dipolar interaction in cylindrical
core-shell nanostructures. In this work, we show that NiFe nanorings have their
magnetic pattern drastically changed when put in the presence of a coaxial Fe or
NiFe nanodisk. With a Fe nanodisk as the core, we have found the formation of
domain walls in NiFe nanorings that would hold magnetic vortices when isolated.
Furthermore, we show that large changes in the domain wall width and domain
wall patterns may be achieved by suitable choices of the core-shell geometrical
dimensions. For NiFe-NiFe core-shells, we have found that the core-shell dipolar
interaction affects both the core and shell phases, due to the vanishing anisotropy
of NiFe.
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Nanoestruturas magn?ticas do tipo n?cleo-casca: um estudo do impacto do campo dipolar / Core-shell magnetic nanostructure: a study of impact of dipolar fieldOliveira, Leonardo Linhares 23 June 2016 (has links)
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Previous issue date: 2016-06-23 / Nanopart?culas bi-magn?ticas t?m se mostrado promissores em v?rias aplica??es
tecnol?gicas, tais como produ??o de ?m?s permanentes, desenvolvimento de geradores
de micro-ondas, nano osciladores e sistemas para grava??o magn?tica. Apresentamos um
estudo te?rico acerca de nanoestruturas bimagn?ticas do tipo n?cleo@casca constitu?da
de materiais ferromagn?ticos de alta e baixa anisotropia. O presente trabalho analisou
nanopart?culas com geometria esf?rica e cil?ndrica. Part?culas com formato esf?rico pode
ser empregada como pe?a fundamental na constru??o de im?s permanentes de alto desempenho,
pois podem apresentar melhorias expressivas no produto energ?tico m?ximo,
(BH)max, do sistema. O (BH)max ? um par?metro chave, pois determina se um material
? considerado bom para im? permanente. Nossos resultados mostram que o (BH)max
pode ser melhorado significativamente, uma part?cula SmCo5 com 3,5 nm de di?metro
recoberta por uma casca de Ferro de 2,5 nm de espessura pode apresentar (BH)max cerca
de 4 vezes maior que a part?cula n?o recoberta. No entanto, para um n?cleo de mesmo
material, com di?metro muito superior e cascas de Ferro relativamente espessas h? uma
redu??o do (BH)max que inviabiliza seu uso para a fabrica??o de ?m?s permanentes. Discutiremos
nesse trabalho o comportamento do produto energ?tico destes sistemas. Nanoestruturas
com geometria cil?ndrica apresentam diversas aplica??es, como nano osciladores
e mem?rias magn?ticas. Dessa forma, conhecer o perfil magn?tico e o comportamento da
magnetiza??o no processo de desmagnetiza??o ? de grande relev?ncia. Um cilindro de
Permalloy pode com di?metro de 57,0 nm e altura de 21,0 nm apresentar ao longo de sua
curva de magnetiza??o o estado v?rtice. A inibi??o deste estado ? relevante para algumas
aplica??es e pode ser alcan?ada com a presen?a de um anel externo de um material com
momento magn?tico elevado. Do mesmo modo, pode apresentar v?rtice na curva de magnetiza??o
devido a presen?a do anel magn?tico. Estudamos ainda os estados magn?ticos
presentes em an?is devido a intera??o magn?tica dipolar com o n?cleo. / Bi-magnetic anoparticles has been shown promises in several tachnological applications,
such that permanent magnets, microwave generators devices, nanooscilators and
magnetic record system for example. We presents a theoretical study about bi-magnetic
core@shell nanoparticles consisting of high and low anisotropy ferromagnetic materials.
The present work has analyzed nanoparticles with spherical and cylindrical geometries.
Spherical particles can be employed as building block for high performance magnets,
because can presents a expensive improvement in high energy product, (BH)max, of the
system. The (BH)max is a key parameter, because it?s indicate if a material is good to permanent
magnets. Our results show that (BH)maxcan be improved significantly, a particle
of SmCo5 with 3.5 nm recovered by iron shell with 2.5 nm thickness can presents (BH)max
thereabout 4 times great then uncovered particle. In other way, a core of the same material,
with major diameter s relative thick shell there is a reduction in (BH)max that unfeasible
their use in production of permanent magnets. We discuss in the present work the
behavior of energy product these systems. Nanostructures with cylindrical geometries
presents several applications, such that nano-oscillators and magnetic memory. In this
way, know the magnetic profile and behavior of magnetization in demagnetizing process
is relevant. A permalloy cylinder can, with 57.0 nm diameter and 21.0 nm height, presents
along your magnetization curve, a vortex state. The inhibition of this state is relevant for
some applications and can be reached with a presence of an external ring with elevated
magnetic moment material. In the same way, can present vortex in magnetization curve
by magnetic ring presence. We study further the magnetic states existing in magnetic ring
due to magnetic dipolar interaction with a core.
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