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PROGRAMMA DI RICERCA 2005
italiano - english
Unità di Ricerca
Programmi di ricerca simili:
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- 10 - Dinamica di spin ed effetti quantistici in sistemi magnetici nanoscopici: nuove propieta' fisiche e potenziali applicazioni
Classificazione scientifico-disciplinare
- Area scientifico disciplinare: Scienze fisiche
Classificazione brevettuale
- ELECTRICITY
- ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- X-RAY TECHNIQUE (apparatus for radiation diagnosis A61B6/00; X-ray therapy A61N; testing by X-rays G01N; apparatus for X-ray photography G03B; filters, conversion screens, microscopes G21K; X-ray tubes H01J35/00; TV systems having X-ray input H04N5/321)
- ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- PHYSICS
- NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
- TECHNIQUES FOR HANDLING PARTICLES OR ELECTROMAGNETIC RADIATION NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; IRRADIATION DEVICES; GAMMA- OR X-RAY MICROSCOPES (x-ray technique H05G; plasma technique H05H)
- NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
Classificazione geografica
- Regione: Lombardia
Bibliografia
[1] V. Novosad, M. Grimsditch, K. Y. Guslienko, P. Vavassori, Y. Otani, and S. D. Bader, Phys. Rev. B 66, 052407 (2002).[2] V. Novosad, M. Grimsditch, J. Darrouzed, J. Pearson, and S. D. Bader, Appl. Phys. Lett. 82, 3716 (2003).
[3] J. P. Park, P. Eames, D. M. Engebretson, J. Berezovsky, and P. A. Crowell, Phys. Rev. B 67, 020403(R) (2003).
[4] A. Hirohata, H. T. Leung, Y. B. Xu, C. C. Yao, W. Y. Lee, J. Bland, and S. Holmes, IEEE Trans. on Magn. 35, 3886 (1999).
[5] M. Schneider, H. Hoffmann, S. Otto, T. Haug, and J. Zweck, J. Appl. Phys. 92, 1466 (2002).
[6] U. Welp, V. Vlasko-Vlasov, J. Hiller, and N. J. Zaluzec, Phys. Rev. B 68, 054408 (2003).
[7] M. Grimsditch, P. Vavassori, V. Novosad, V. Metlushko, H. Shima, Y. Otani, and K. Fukamichi, Phys. Rev. B 65, 172419 (2002).
[8] R. Evans, A. D. Badger, F. Falliµes, M. Mahdieh, T. A. Hall, P. Audebert, J.-P. Geindre, J.-C. Gauthier, A. Mysyrowicz, et al., Phys. Rev. Lett. 77, 3359 (1996).
[9] K. T. Gahagan, D. S. Moore, D. J. Funk, R. L. Rabie, and S. J. Buelow, Phys. Rev. Lett. 85, 3205 (2000).
[10] A. Comin. M. Rossi, C. Mozzati, F. Parmigiani, and G. Banfi, Solid State Comm. 129, 227 (2004) and A. Comin, F. Parmigiani et al., sub. to Physical Review Letters.
[11] See for example J.L Gallani, J.P. Kappler, A. Derory , F. Parmigiani, et al. . X-Ray magnetic circular dichroism on vanadium molecular derivatives. European Physical JournalB B, Condensed Matter Physics, 38, 43 (2004) and
A. Brambilla, M. Portalupi, M. Finazzi, F. Parmigiani, et al., Magnetic anisotropy of NiO epitaxial thin films on Fe(001). J. of Magn. and Magnetic Materials, 272, 1221 (2004).
[12] R. L. White, J. Magn. Magn. Mater. 242-245 (2002) 21-26.
[13] J.I. Martin, J. Nogues, K. Liu, J.L. Vincent, I.K. Schuller, J. Magn. Magn. Mater., 256 (2003) 449-501.
[14] M. H. Kryder, R. W. Gustafson, J. Magn. Magn. Mater. 287 (2005) 449-458
[15] Y. Tanaka, J. Magn. Magn. Mater. 287 (2005) 468-474.
[16] J. Sayama, K. Mizutani, T. Asahi, J. Ariake, K. Ouchi, S. Matsunuma, T. Osaka, J. Magn. Magn. Mater. 287 (2005) 239-244.
[17] T. Aoyama, S. Okawa, K. Hattori, H. Hatate, Y. Wada, K. Uchiyama, T. Kagotani, H. Nishio, I. Sato, J. Magn. Magn. Mater. 235 (2001) 174-178.
[18] O. Kazakova, M. Hanson and E.B. Svedberg, IEEE Trans. Magn. 39 (2003) 2747-2749.
[19] M. Albrecht, C.T. Rettner, A. Moser, M.E. Best and B.D. Terris, Appl. Phys. Lett. 81 (2002) 2875-2877.
[20] A. Dietzel, R. Berger, H. Grimm, W.H. Bruenger, C. Dzionk, F. Letzkus, R. Springer, H. Loeschner, E. Platzgummer, G. Stengl, Z.Z. Bandic and B. Terris, IEEE Trans. Magn. 38 (2002) 1952-1954.
[21] J. Moritz, B. Dieny, J.P. Nozières, S. Landis, A. Lebib and Y. Chen, J. Appl. Phys. 91 (2002) 7314-7316.
[22] K. Naito, H. Hieda, M. Sakurai, Y. Kamata and K. Asakawa, IEEE Trans. Magn. 38 (2002) 1949-1951.
[23] J. Moritz, S. Landis, J.C. Toussaint, P. Bayle-Guillemaud, B. Rodmacq, G. Casali, A. Lebib, Y. Chen, J.P. Nozières, and B. Dieny, IEEE Trans. Magn. 38 (2002) 1731-1735.
[24] J. Kawaji, F. Kitaizumi, H. Oikawa, D. Niwa, T. Homma, T. Osaka, J. Magn. Magn. Mater. 287 (2005) 245-249.
[25] N. Yasui, A. Imada, and T. Den, Appl. Phys. Lett. 83 (2003) 3347-3349.
[26] S. Anders, S. Sun, C.B. Murray, C.T. Rettner, M.E.. Best, T. Thomson, M. Albrecht, J.U. Thiele, E.E. Fullerton, B.D. Terris, Microelectr. Engin. 61-62 (2002) 569-575.
[27] A. Moser, K. Takano, D. T. Margulies, M. Albrecht, Y. Sonobe, Y. Ikeda, Shouheng Sun and E.E. Fullerton, J. Phys. D: Appl. Phys. 35 (2002) R157-R167.
[28] E. F. Kneller and R. Hawig, IEEE Trans. Magn. 27, 3588 (1991).
[29] R. Skomski, J. Appl. Phys. 76, 7059 (1994).
[30] J. U. Thiele, S. Maat, and E. E. Fullerton, Appl. Phys. Lett. 82, 2859 (2003).
[31] D.Suess, T.Schrefl, R.Dittrich, M.Kirschner, F.Dorfbauer, G.Hrkac, J.Fidler, J. Magn. Magn. Mater., 290-291 (2005) 551-554.
[32] R.W. Wang and D.L. Mills, Phys. Rev. B 46 (1992) 11681.
[33] U. Wiedwald, M. Cerchez, M. Farle, K. Fauth, G. Schutz, K. Zurn, H.G. Boyen, P. Ziemann, Phys. Rev. B 70, Art. No. 214412 (2004)
[34] S. Sun, C.B. Murray, D. Weller, L. Folks, A. Morser, Science 287, 1989 (2000)
[35] D. Weller, A. Moser, L. Folks, M.E. Best, W. Lee, M.F. Toney, M. Schwickert, J.-U. Thiele, M.F. Doerner, IEEE Trans. Magn. 36, 10 (2000)
Parole Chiave
EFFETTO KERR MAGNETICO RISOLTO IN TEMPO; SPINTRONICA; EFFETTI MAGNETICI SU NANOSCALA; MAGNETISMO E MATERIALI MAGNETICI; DIFFRAZIONE DEI RAGGI X AD ALTA RISOLUZIONE; SISTEMI SELF-ASSEMBLED; RADIAZIONE DI SINCROTRONE; TRANSISTOR AD EFFETTO TUNNEL MAGNETICO; SIMULAZIONI MICROMAGNETICHEDinamiche di magnetizzazione in nanostrutture ferromagnetiche artificiali e autoassemblanti
Università Cattolica del Sacro CuoreAbstract
I reticoli ordinati di materiali magnetici nanostrutturati stanno suscitando molto interesse per le loro possibili applicazioni come memorie di massa ad altissima densità. Inoltre, queste nanostrutture sono di grande interesse anche per lo studio delle proprietà magnetiche nei sistemi a bassa dimensionalità. Infatti, a causa della scala di lunghezza estremamente ridotta, della bassa dimensionalità e della loro mutua interazione, questi materiali spesso esibiscono nuove e interessanti proprietà rispetto ai loro analoghi su scala macroscopica. Inoltre, queste nuove proprietà possono anche essere manipolate attraverso ulteriori gradi di libertà, variando per esempio la struttura e il materiale costituente.Di recente sono stati eseguiti studi ed esperimenti che hanno evidenziato l'importanza applicativa delle nanostrutture magnetiche. Per esempio, studi su tematiche quali accoppiamento tra strati magnetici, magnetoresistenza gigante, magnetoresistenza di tunneling, polarizzazione per interazione di scambio, materiali semi-ferromagnetici, iniezione di spin e switching indotti da corrente, hanno mostrato interessanti prospettive quando portatori di carica polarizzati in spin sono utilizzati nei processi di informazione o spintronica.
D'altra parte, nonostante questi notevoli progressi, solo recentemente lo studio delle proprietà meccaniche, magnetiche, elettroniche e strutturali di strati sottili metallici investiti da un'onda d'urto generata da >>>
Coordinatore Scientifico del Programma di Ricerca
Fulvio PARMIGIANI Università Cattolica del Sacro CuoreObiettivo del Programma di Ricerca
Solo recentemente il progresso nelle tecniche di crescita e di caratterizzazione avanzata ha consentito la realizzazione di sistemi magnetici su una scala dimensionale inferiore a 100 nm. Le nanostrutture magnetiche realizzate possono essere classificate sulla base della modulazione della dimensionalità: ad esempio, sistemi a due dimensioni (strati sottili), ad una dimensione (fili e strutture a strisce) e, infine, i reticoli che possono essere considerati come sistemi a dimensionalità zero. Nei sistemi magnetici confinati si possono avere importanti modifiche della struttura elettronica e magnetica, indotte da effetti di rottura della simmetria,dalla coordinazione alterata, da cambiamenti dei legami chimici, etc.. Ciò può dar luogo all'insorgere di fenomeni assenti negli stessi materiali in forma massiva, allargando così le potenzialità applicative nel campo della magneto-ottica, dell'elettronica basata sullo spin, o spintronica, e dei dispositivi micro-elettromeccanici (MEMS).Obiettivi del presente progetto sono:
1-Preparare materiali magnetici avanzati come interfacce magneti/semiconduttori e materiali nanostrutturati ordinati.
2-Studiare la struttura e la micro-struttura, le proprietà magnetiche e di trasporto di questi materiali.
3-Studiare le proprietà di non-equilibrio e misurare la dinamica dei momenti magnetici nel dominio temporale dei picosecondi e sub-picosecondi.
4-Studiare alcune ricadute tecnologiche dei materiali e >>>
Durata
24 mesiBase di partenza scientifica nazionale o internazionale
I reticoli ordinati di materiali magnetici nanostrutturati stanno suscitando molto interesse [1-7] per le loro possibili applicazioni come memorie di massa ad altissima densità. Inoltre, da un punto di vista fondamentale, queste nanostrutture sono di grande interesse anche per lo studio delle proprietà magnetiche nei sistemi a bassa dimensionalità. Infatti, a causa della scala di lunghezza estremamente ridotta, della bassa dimensionalità e della loro mutua interazione, questi materiali spesso esibiscono nuove e interessanti proprietà rispetto ai loro analoghi su scala macroscopica. Inoltre, queste nuove proprietà possono anche essere manipolate attraverso ulteriori gradi di libertà, variando per esempio la struttura e il materiale costituente. Tuttavia, solo di recente sono stati eseguiti studi ed esperimenti che hanno evidenziato l'importanza applicativa delle nanostrutture magnetiche. Per esempio, studi su tematiche quali accoppiamento tra strati magnetici, magnetoresistenza gigante, magnetoresistenza di tunneling, polarizzazione per interazione di scambio, materiali semi-ferromagnetici, iniezione di spin e switching indotti da corrente, hanno mostrato interessanti prospettive quando portatori di carica polarizzati in spin sono utilizzati nei processi di informazione o spintronica.Dinamica risolta in tempo di momenti magnetici.
Attualmente, lo studio delle proprietà meccaniche, magnetiche, elettroniche e strutturali di strati sottili metallici >>>



