Vliv prostorového omezení na vlastnosti metamagnetických nanostruktur
Spatial confinement effects in metamagnetic nanostructures
Author
Advisor
Uhlíř, VojtěchReferee
Klapetek, PetrGrade
AAltmetrics
Metadata
Show full item recordAbstract
Silné prostorové omezení materiálů způsobuje jejich nové vlastnosti, které mohou najit uplatnění v mnoha vědeckých i technických odvětvích. Snaha zmenšit velikosti součástek, zvětšit hustotu zápisu a zefektivnit procesy je současným trendem elektronického průmyslu. V této práci je studován vliv prostorového omezení na vlastnosti metamagnetického železo-rhodia (FeRh) během fázové přeměny. FeRh je materiál vykazující fázovou přeměnu prvního druhu mezi antiferomagnetickou a feromagnetickou fází. Metodou mikroskopie magnetických sil v magnetickém poli kolmém na rovinu vzorku je zobrazeni a analyzována struktura fázových domén behem fázové přeměny. Kvantitativní analýza naměřených dat je provedena užitím výškové korelační funkce a její výsledky jsou porovnány pro různé velikosti struktur a tloušťky tenkých vrstev. New properties and effects caused by spatial confinement of materials have critical influence in many scientific and technical fields. Reduction of device sizes, increase of recording density and increasing process efficiency are current trends in electronic industry. In this work, the influence of spatial confinement on the metamagnetic phase transition in Iron-Rhodium (FeRh) is studied. The FeRh alloy exhibits a first order phase transition from the antiferromagnetic phase to the ferromagnetic phase. Using magnetic force microscopy in an out-of-plane magnetic field the phase domain structure is imaged and analyzed across the phase transition. Quantitative analysis of measured data is done using the height-height correlation function and its results are compared for different structure sizes and thin layer thicknesses.
Keywords
železo-rhodium, mikroskopie magnetických sil, fázová přeměna, antiferomagnetismus, feromagnetismus, prostorové omezení, výšková korelační funkce, iron-rhodium, magnetic force microscopy, phase transition, antiferromagnetism, ferromagnetism, spatial confinement, height-height correlation functionLanguage
angličtina (English)Study brunch
Fyzikální inženýrství a nanotechnologieComposition of Committee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Jiří Komrska, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen)Date of defence
2019-06-18Process of defence
Po otázkách oponenta bylo dále diskutováno: Jak jste určil nejistotu výšky profilu v měření topografie? Je výměnná interakční konstanta opravdu konstanta? Jaké metody by bylo možné použít pr opřímé měření magnetických změn?Result of the defence
práce byla úspěšně obhájenaPersistent identifier
http://hdl.handle.net/11012/179136Source
JASKOWIEC, J. Vliv prostorového omezení na vlastnosti metamagnetických nanostruktur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.Collections
- 2019 [507]