Гигантское магнитное
Зависимость сопротивления от магнитного поля Гигантское магнитное – явление значительного уменьшения в магнитном поле сопротивления многослойной структуры, состоящей из тонкого неферромагнитных слоя, зажатого между двумя слоями ферромагнетика.
Несмотря на название, сопротивление пленки в магнитном поле уменьшается максимум в два раза. Однако, учитывая то, что обычный магнитосопротивление приводит щонайбльше до 5% изменения, то эффект, который наблюдается в пленках, действительно значительный.
Гигантское магнитное наблюдается в тонкой пленке немагнитного материала, зажатого между слоями из ферромагнетика, обычно немагнитным материалом служит хром, ферромагнитным – железо. Толщина пленки – 1-2 нм, что соответствует 2-5 периодам кристаллической решетки. Когда внешнего магнитного поля нет, намагниченность ферромагнитных слоев противоположная, вследствие слабой антиферромагнитной взаимодействия. В магнитном поле направление магнитных моментов обоих слоев совпадает.
Увеличение проводимости является следствием погашения актов рассеяния, связанного с переворотом спина для половины электронов неферромагнитных слоя.
Явление гигантского магнетосопротивления используется в магнитных головках современных жестких дисков.
Гигантское магнитное открыли в 1988 году Петер Грюнберг из Юлихського исследовательского центра и Альбер Фер из Университета Пари-Сюд. Последний дал явлению объяснения. В 2007 году оба ученых получили за это открытие Нобелевскую премию по физике.
Несмотря на название, сопротивление пленки в магнитном поле уменьшается максимум в два раза. Однако, учитывая то, что обычный магнитосопротивление приводит щонайбльше до 5% изменения, то эффект, который наблюдается в пленках, действительно значительный.
Гигантское магнитное наблюдается в тонкой пленке немагнитного материала, зажатого между слоями из ферромагнетика, обычно немагнитным материалом служит хром, ферромагнитным – железо. Толщина пленки – 1-2 нм, что соответствует 2-5 периодам кристаллической решетки. Когда внешнего магнитного поля нет, намагниченность ферромагнитных слоев противоположная, вследствие слабой антиферромагнитной взаимодействия. В магнитном поле направление магнитных моментов обоих слоев совпадает.
Увеличение проводимости является следствием погашения актов рассеяния, связанного с переворотом спина для половины электронов неферромагнитных слоя.
Явление гигантского магнетосопротивления используется в магнитных головках современных жестких дисков.
Гигантское магнитное открыли в 1988 году Петер Грюнберг из Юлихського исследовательского центра и Альбер Фер из Университета Пари-Сюд. Последний дал явлению объяснения. В 2007 году оба ученых получили за это открытие Нобелевскую премию по физике.
Просмотров: 2592
Дата: 20-02-2011
Парамагнетики
Парамагнетики (рус. парамагнетики, англ. Paramagnets, paramagnetic materials, нем. Paramagnetika n pl) – вещества с небольшой положительной магнитной восприимчивостью, которые во внешнем магнитном
ПОДРОБНЕЕ
Ферромагнетики
Схематическое изображение параллельной ориентации магнитных моментов атомов в основном состоянии ферромагнетика Ферромагнетики – некоторые металлы (железо, никель, кобальт, гадолиний, марганец, хром
ПОДРОБНЕЕ
Сверхпроводники II рода
Сверхпроводники II рода – тип сверхпроводников, в которые магнитное поле может частично проникать, не разрушая сверхпроводимости. К сверхпроводников II рода основном относятся сплавы. Сверхпроводники
ПОДРОБНЕЕ
Эффект Мейснера
Выталкивание магнитного поля из сверхпроводящей сферы при температуре ниже температуры перехода в сверхпроводящего состояния. Магнит левитуе над высокотемпературным сверхпроводником, охлажденным до T
ПОДРОБНЕЕ
Классическая электродинамика
Классическая электродинамика (рус. электродинамики, англ. Electrodynamics, нем. Elektrodynamik f) – раздел физики, который занимается изучением взаимодействия наэлектризованных, намагниченных тел и
ПОДРОБНЕЕ
Магнитное поле
На рисунке изображен проводник, вокруг которого существует магнитное поле Магнитные силовые линии, образованные железной стружкой на бумаге, к которому поднесенный магнит Магнитное поле – особая
ПОДРОБНЕЕ