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2022 article

Depth-Adjustable Magnetostructural Phase Transition in Fe60V40 Thin Films

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2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : de, cl. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Phase transitions occurring within spatially confined regions can be useful for generating nanoscale material property modulations. Here we describe a magneto-structural phase transition in a binary alloy, where a structural transition from short-range order (SRO) to body centered cubic (bcc) results in the formation of depth-adjustable ferromagnetic layers, which reveal application-relevant magnetic properties of high saturation magnetization ( M s ) and low Gilbert damping (α). Here we use Fe 60 V 40 binary alloy films which transform from initially M s = 17 kA/m (SRO structure) to 747 kA/m (bcc structure) driven by atomic displacements caused by penetrating ions. Simulations show that an estimated ∼1 displacement per atom triggers a structural transition, forming homogeneous ferromagnetic layers. The thickness of a ferromagnetic layer increases as a step-like function of the ion fluence. Microwave excitations of the ferromagnetic/non-ferromagnetic layered system reveals an α = 0.0027 ± 0.0001. The combination of nanoscale spatial confinement, low α, and high M s provides a pathway for the rapid patterning of magnetic and microwave device elements.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé, mais le titre doit être comparé manuellement.

Titre Crossref
Depth-Adjustable Magnetostructural Phase Transition in Fe<sub>60</sub>V<sub>40</sub> Thin Films
Date Crossref
20/07/2022
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Technische Universität Dresden pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Chemnitz University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Federico Santa María Technical University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Duisburg-Essen pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Fakultät Physik pays non établi dans la notice
    Institution
  • Institute of Ion Beam Physics and Materials Research pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Instituts für Physik pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Departamento de Física pays non établi dans la notice
    Institution
  • Faculty of Physics and Center for Nanointegration Duisburg-Essen (CENIDE) pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Technische Universität Dresden et Chemnitz University of Technology, avec 7 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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