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椭圆钴纳米环磁化动力学研究

2012-09-07叶晴莹李铭领吴洋洋朱伟波陈水源黄志高

集美大学学报(自然科学版) 2012年5期
关键词:系统

叶晴莹,李铭领,吴洋洋,杨 莉,朱伟波,陈水源,黄志高

(福建师范大学物理与能源学院,福建福州350108)

椭圆钴纳米环磁化动力学研究

叶晴莹,李铭领,吴洋洋,杨 莉,朱伟波,陈水源,黄志高

(福建师范大学物理与能源学院,福建福州350108)

利用Monte-Carlo方法模拟了不同偏心率、不同厚度的椭圆钴纳米环的磁特性.模拟结果表明:当系统的偏心率较小时,厚度越大的椭圆钴纳米环的涡旋态(“vortex”态)越稳定,此系统的磁滞回线保持圆形纳米环的主要特征;系统的偏心率较大时,系统的磁特性与圆形纳米环有较大差别,涡旋态的稳定性与厚度并无明显关联;对椭圆钴纳米环的自旋组态分析发现,椭圆系统在极化态(“onion”态)与涡旋态之间出现了更多的亚稳态.

椭圆钴纳米环;偏心率;厚度;磁滞回线;自旋组态

0 引言

由于磁性纳米材料可用于高密度存储,因此近年来磁性纳米材料研究一直倍受关注[1-3].已有资料表明,方形、矩形或其他多边形纳米磁性材料不适用于高密度存储[4-5],而圆形纳米材料可较有效地阻止边缘磁畴形成,并减少杂散场,从而形成稳定的涡旋态[1,6-7].因此,圆形纳米材料可用于制作高密度存储器.然而圆盘形纳米材料的涡旋态中心存在高能涡旋,使重复磁化反转困难[8],因此圆盘系统并非存储器的最优材料.为了解决这个问题,人们设计出环形纳米磁性材料 (简称纳米环).纳米环不仅具有圆形磁性材料的优点,且当处于涡旋态时中心不存在高能涡旋[9-11],这使……

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