研究与教学兴趣

我的研究计划的目标是了解纳米结构系统的磁性特性。构成纳米结构和限制物质的大部分的表面和界面处的磁性特性可以与散装系统的数量不同。由于对称性的降低,表面或界面处的磁各向异性可以比大块大的数量级。这可以导致磁性挫败感和磁化表面和界面的重新定位。这些研究对科学和技术的潜在应用是深远的:信息存储,信号处理技术,磁记录和药物输送。

研究专业知识

沮丧的磁铁,自旋波和纳米磁性

研究亮点

IR-MN化合物是固定层最常用的材料之一,在父fcc化合物IRMN3中实现的旋转挫败感可能很重要。我已经使用Monte Carlo(MC)方法来探索该系统中的旋转顺序。变性形成是3D系统中缺陷平面,仅接近邻居交换,从而导致零温度Sublattice订单参数的多个值。我已经进行了自旋波和非弹性磁散射强度计算,以包括进一步的邻居交换相互作用。其他相互作用消除了变性。计算了单晶和粉末样品场景的散射强度S(Q,W),将轮廓计算出来,并将结果与​​有序的IRMN3粉末样本上的新的无弹性中子散射数据进行了比较,并且发现较长的交换相互作用的影响很重要。

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