纳米尺度下应变波与诱导磁化动力学的同步成像
介观与纳米尺度物理
2016-11-10 v1
摘要
应变的变化可用于改变晶体结构中的电子和磁学性质、操控纳米颗粒与细胞,或控制化学反应。磁弹性(ME)效应——即磁性材料的弹性形变(应变)引起的磁学性质变化——已被提出作为磁场的替代方案,用于以低功耗控制纳米单元的磁化状态,因为它避免了带来欧姆损耗的电荷电流。多铁异质结构\cite{Zheng2004}与纳米复合材料已利用此效应探索磁状态的电控,大多处于静态状态。实际应用需要将应变与磁化动力学结合的定量研究,而迄今为止缺乏针对此的高分辨率技术。在此,我们研究了伴随表面声波的动态应变对磁性纳米结构的影响。我们在皮秒时间尺度上同时成像了纳米结构的应变波与磁化动力学的时间演化。这种新开发的基于X射线显微镜的实验技术功能多样,并为纳米尺度上应变诱导效应的研究提供了途径。我们的结果深入揭示了皮秒时间尺度下纳米结构中应变与磁化之间的耦合,对设计应变控制的磁致伸缩纳米器件具有启示意义。
引用
@article{arxiv.1611.02847,
title = {Simultaneous imaging of strain waves and induced magnetization dynamics at the nanometer scale},
author = {Michael Foerster and Ferran Macià and Nahuel Statuto and Simone Finizio and Alberto Hernández-Mínguez and Sergi Lendínez and Paulo Santos and Josep Fontcuberta and Joan Manel Hernàndez and Mathias Kläui and Lucia Aballe},
journal= {arXiv preprint arXiv:1611.02847},
year = {2016}
}
备注
16pages and 3 fig (plus 4 pages and 2 figs in supplemeantray). 3 videos