垂直各向异性磁性纳米结构中磁化强度动力学弛豫行为及阻尼特性研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11474184
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    98.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2007.磁学及自旋电子学
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

Nowadays, pursuing the materials with high density, low power, and high speed for spintronic devices is an extremely active area of research interest. In this project, we will focus on the issue of improving writing speed of the ultrahigh density magnetic recording techniques. First, we will fabricate Co/Pt multilayers and FePt thin films and nano-pillar arrays with perpendicular anisotropy. The ferromagnitc resonance (FMR) with variable frequency, temperature, and magnetic field, will be employed to characterize these nanostructures. The magnetization relaxation of these nanostructures will be studied in detail. The relationship between FMR line width and the micro-structure, perpendicular anisotropy, and grain size distribution of these nanostructures will be studied. Furthermore, the relationship of the dipolar interactions and geometry size of these nanostructures will be investigated. The magnetization relaxation processes of these samples will be identified. Based on the micro-magnetic simulations and theoretical analysis, the contribution from spin-flip magnon-electron scattering, the breathing of Fermi surface, and multi-magnon scattering on FMR line width will be discussed in detail. The key issues affecting the damping factor of these nanostructures will be illustrated. Finally, a new approach to control the damping factor will be demonstrated. This project will definitely benefit the scientists on spintronic devices from both experimental and theoretical basis.
高密度、低功耗和高读写速率是目前自旋电子学器件研究的热点内容之一。本项目围绕超高密磁存储中信息高速写入这一核心问题,在掌握制备具有垂直磁各向异性的Co/Pt、FePt磁性纳米单元阵列的工艺基础上,以宽带变温铁磁共振谱仪为主要研究工具,采用变温、变频、及变场等测量方式,详细研究磁性纳米单元阵列的磁化强度动力学弛豫行为及阻尼特性。拟通过改变样品制备条件,调控其各向异性大小、晶粒尺寸与分布、结构、以及取向,探索共振场及其线宽随它们之间的变化规律。进一步通过改变纳米阵列几何尺寸及阵列构型,深入研究垂直各向异性能和静磁相互作用对纳米结构中磁化强度动力学行为的影响。结合微磁学模拟和理论分析,研究各种散射机制、局域及非局域自旋波激发等方式对共振线宽的贡献,获得磁化强度动力学弛豫及能量耗散机理,揭示影响阻尼因子的关键因素,从而掌握调控阻尼因子的有效手段。本课题将为研究新型自旋电子学器件提供实验和理论依据。

结项摘要

高密度、低功耗和高读写速率是目前自旋电子学器件研究的热点内容之一。我们围绕超高密磁存储中信息高速写入这一核心问题,在掌握制备具有垂直磁各向异性的Co/Pt、FePt磁性纳米单元阵列的工艺基础上,以宽带变温铁磁共振谱仪为主要研究工具,采用变温、变频、及变场等测量方式,详细研究了磁性纳米单元阵列的磁化强度动力学弛豫行为及阻尼特性。通过改变样品制备条件,调控其各向异性大小、晶粒尺寸与分布、结构、以及取向,探索了共振场及其线宽随它们之间的变化规律。进一步通过改变纳米阵列几何尺寸及阵列构型,深入研究了垂直各向异性能和静磁相互作用对纳米结构中磁化强度动力学行为的影响。我们还结合微磁学模拟和理论分析,研究各种散射机制、局域及非局域自旋波激发等方式对共振线宽的贡献,获得了磁化强度动力学弛豫及能量耗散机理,揭示了影响阻尼因子的关键因素,从而掌握了调控阻尼因子的有效手段。这些结果为研究新型自旋电子学器件提供实验和理论依据。

项目成果

期刊论文数量(10)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
Large reversible magnetostrain in polycrystalline Ni50Mn33In17-xGax
多晶 Ni50Mn33In17-xGax 中的大可逆磁致应变
  • DOI:
    10.1016/j.jallcom.2016.04.249
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    Yu S. Y.;Gu A. J.;Kang S. S.;Hu S. J.;Li Z. C.;Ye S. T.;Li H. H.;Sun J. J.;Hao R. R.;Yu SY
  • 通讯作者:
    Yu SY
The origin of spin current in YIG/nonmagnetic metal multilayers at ferromagnetic resonance
铁磁共振下 YIG/非磁性金属多层中自旋电流的起源
  • DOI:
    10.1088/1674-1056/26/4/047202
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Chinese Physics B
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Kang Yun;Zhong Hai;Hao Runrun;Hu Shujun;Kang Shishou;Liu Guolei;Yan Shishen;Yu Shuyun;Han Guangbing;Mei Liangmo;Kang Yun;Zhong Hai;Hao Runrun;Hu Shujun;Kang Shishou;Liu Guolei;Yan Shishen;Yu Shuyun;Han Guangbing;Mei Liangmo;Zhang Yin;Wang Xiangrong;Wu Yon
  • 通讯作者:
    Wu Yon
Ag-Decorated Fe3O4@SiO2 Nanorods: Synthesis, Characterization, and Applications in Degradation of Organic Dyes
Ag 修饰的 Fe3O4@SiO2 纳米棒:合成、表征及其在有机染料降解中的应用
  • DOI:
    10.1155/2016/5837406
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Nanomaterials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Li Chao;Sun Junjie;Chen Duo;Han Guangbing;Yu Shuyun;Kang Shishou;Mei Liangmo
  • 通讯作者:
    Mei Liangmo
Ag-Decorated Fe3O4@SiO2 Nanorods: Synthesis, Characterization, and Applications in Degradation of Organic Dyes
Ag 修饰的 Fe3O4@SiO2 纳米棒:合成、表征及其在有机染料降解中的应用
  • DOI:
    10.1155/2016/5837406
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Nanomaterials
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Kang Shishou;Kang SS
  • 通讯作者:
    Kang SS
Broad-Band FMR Linewidth of Co2MnSi Thin Films with Low Damping Factor: The Role of Two-Magnon Scattering
低阻尼因子 Co2MnSi 薄膜的宽带 FMR 线宽:二磁振子散射的作用
  • DOI:
    10.1088/0256-307x/33/4/047601
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Chinese Physics Letters
  • 影响因子:
    3.5
  • 作者:
    Qiao Shi-Zhu;Ren Quan-Nian;Qiao Shi-Zhu;Hao Run-Run;Zhong Hai;Kang Yun;Kang Shi-Shou;Yu Shu-Yun;Han Guang-Bing;Yan Shi-Shen;Mei Liang-Mo;Qin Yu-Feng;Qiao SZ;Qiao SZ;Qin YF
  • 通讯作者:
    Qin YF

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腔内自旋与微波相互作用的电检测
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  • 发表时间:
    2021
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    --
  • 作者:
    柏利慧;田玉峰;康仕寿;陈延学;刘国磊;梅良模;颜世申
  • 通讯作者:
    颜世申
Broad-Band FMR Linewidth of Co2MnSi Thin Films with Low Damping Factor: The Role of Two-Magnon Scattering
低阻尼因子 Co2MnSi 薄膜的宽带 FMR 线宽:二磁振子散射的作用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    梅良模
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  • DOI:
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    2015
  • 期刊:
    Journal of Alloys and Compounds
  • 影响因子:
    6.2
  • 作者:
    S. Y. Yu;S. J. Hu;康仕寿;A. J. Gu
  • 通讯作者:
    A. J. Gu
新型磁电阻探索与多态数据存储应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    科学通报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    田玉峰;柏利慧;康仕寿;陈延学;刘国磊;梅良模;颜世申
  • 通讯作者:
    颜世申

其他文献

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康仕寿的其他基金

太赫兹自旋霍尔纳米振荡器高频物理性能及调控研究
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  • 批准年份:
    2020
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相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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