【摘 要】
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该论文研究了Fe/Si和Fe/SiAg多层膜体系的层间耦合和磁输运特性及高压纳米FeO颗粒的表面自旋玻璃态及其所引起的低温交换偏置效应.采用平面磁控溅射方法制备了不同Si层厚度的
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该论文研究了Fe/Si和Fe/Si<,1-x>Ag<,x>多层膜体系的层间耦合和磁输运特性及高压纳米Fe<,3>O<,4>颗粒的表面自旋玻璃态及其所引起的低温交换偏置效应.采用平面磁控溅射方法制备了不同Si层厚度的Fe/Si以及不同SiAg层厚度的Fe/SiAg多层膜样品.通过对Fe/Si以及Fe/SiAg样品磁滞回线的测量分析,我们观察到溅射法制备的Fe/Si体系中存在层间反铁磁耦合,并且首次在Fe/SiAg多层膜中观察到了与SiAg层渗流效应相对应的层间反铁磁耦合转变现象.通过对SiAg单层膜的输运特性和Fe/SiAg多层膜的磁输运特性分析,进一步证实了上述实验现象.采用化学湿法制备了单相纳米Fe<,3>O<,4>颗粒并采用等静压手段对样品进行高压处理.首次发现了与压力相关的纳米颗粒表面自旋玻璃态.并观察到因此而引起的低温交换偏置效应.明确报道了这种低温自旋玻璃态的相区间.发现交换偏置的大小与压力呈线性关系.观测到在冷却场高于一定数值后,即使降温至绝对零度也不可能观察到表面自旋玻璃态和交换偏置效应.表明在一定高场下,表面自旋玻璃态将被熔化同时导致交换偏置效应消失.
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