Skupina magnetismu povrchů a rozhraní / Laboratoř feromagnetické
rezonance
Zdeněk Frait
Naše laboratoř se zabývá magnetickou spektroskopií nizkoenergetických
magnonů, což je honosný název shrnující metody mikrovlnné
spektroskopie, jako feromagnetická rezonance (FMR), spin-elektronová
rezonance, spin-vlnová rezonance a rezonance stojatých spinových vln.
Tyto metody charakterizace magnetických materiálů mají řadu předností,
pro které jsou často užívány při zkoumání moderních magnetických materiálů:
- FMR (a ostatní uvedené metody) téměř nenarušují energetický stav
vzorku. Teplotní ekvivalent energie mikrovlnného fotonu dosahuje
totiž teploty pouze cca 0,6 K.
- FMR měří přímo efektivní objemovou magnetizaci a
ne magnetický moment. Nedochází tedy k ovlivnění např. nepřesným
měřením objemu magnetického materiálu nebo magnetickým chováním
substrátu apod.
- FMR je schopna určit celou řadu důležitých charakteristik
materiálů, jako např: g-faktor (poměr spinového a orbitálního
příspěvku magnetických momentů), tlumicí konstantu (dobu
života excitací spinového systému), sílu výměnné interakce,
konstanty anizotropií nejrůznějších původů, energii mezivrstevné
výměnné interakce v superstrukturách atd.
- FMR je velmi citlivá metoda, schopná pracovat i na
vzorcích vážících méně než jeden mikrogram a tenkých jenom
několik atomových rovin. Proto je hojně užívána pro studium
nizko-dimenzionálních systémů (tenkých vrstev, multivrstev,
mikrodrátů a nanostruktur).
Experimentální zařízení
- klasický elektromagnet Varian 3800 (magn. pole -1 až 31 kG)
- unikátní širokopásmový FMR spektrometr (frekvenční rozsah mikrovln
8-104 GHz). Mnoho příslušenství:
- měření anizotropie (in-plane, out-of-plane)
- měření magnetoelastických vlastností deformací vzorku
- kryostat pro nízkoteplotní měření (až do 4 K)
- pec pro vysokoteplotní měření (do 700 K).
- vysoce přesný systém pro měření frekvence mikrovlnného záření (do 100 GHz
přesnost 8 digitů).
|
Foto Petr Sturc
|
Výzkum
Tenké vrstvy, multivrstvy, nanostruktury
Problematika tenkých vrstev, superstruktur, nanostruktur
a paternovaných vzorků je naším hlavním zájmem. Studujeme
teoreticky i experimentálně širokou paletu tenkovrstevných struktur
materiálů Fe/Au, Co/Au, Cu/Pt, Fe/Cr, Fe/Si, Fe/FeSi a některé
Fe/RE systémy. Experimentálně sledujeme excitace a šíření
magnonů v těchto kovových feromagnetech a dovozujeme vliv
vnějších a technologických parametrů na výměnnou konstantu,
anizotropii, mezivrstevnou interakci, tlumení, g-faktor atd.
K vyhodnocení některých měření užíváme naše původní
teorie excitací spinového systému.
Amorfní a nanokrystalické materiály
Ve spolupráci s dalšími laboratořemi studujeme široké spektrum
amorfních a nanokrystalických materiálů, jako např. slitiny
FeNi, FeCo a CuCo. Zajímáme se zejména o jejich magnetoelastické
vlastnosti a původ povrchové anizotropie a okolnosti generace
povrchových spin-vlnových módů.
Aplikace, GMR a senzory
V posledních letech se intenzivně zabýváme studiem materiálů
majících potenciální aplikační využití, jako např. GMR magnetické
senzory nebo nanostrukturální záznamová media. Jev GMR zejména
v systémech Fe/Si, Fe/FeSi a Fe/Cr byl studován. Jako "by-product"
jsme vyvinuli metodu bezkontaktního měření diferenciálního
GMR jevu v oblasti mikrovln.
Kooperace
- Elektrotechnický ústav, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovensko
- AG Festkörperspektroskopie, Fakultät für Physik und Astronomie,Ruhr-Universität Bochum, Bochum, Německo
- Institut für Halbleiterphysik und Optik, Technische Universität Carolo-Wilhelmina, Braunschweig, Německo
- Department of Physics, Colorado State University, Fort Collins, USA
- Department of
Physics, Simon Fraser University, Burnaby, Kanada
Granty
- 2000-2004: Correlation of structure and magnetism in novel nanoscale magnetic particles
Human Potential-Research and Training Network, European Community
- 1998-2000: Composite nanogranular magnetic materials
GA ČR 202/98/1292
- 2000-2003: Garnet thin films with minimum losses
National Science Foundation (US)
Poslední publikace
-
J.F. Cochran, A. Kurn and Z. Frait:
A comparative study of FMR and Brillouin light scattering on amorphous
Fe40Ni40B20
J. Magnetism and Magnetic Materials, Volume 210, Issue 1-3, February
2000
- Z. Frait, P.Sturc, K. Temst , Y. Bruynseraede, I.Vavra:
Microwave and d.c. differential giant magnetoresistance study of
iron/chromium superlattices
Solid State Communications 112 (1999) 569-573
|