Ferromagnetyczne materiały dla kontrolowanego pozycjonowania ścian domenowych

Podobne dokumenty
Ferromagnetyczne materiały dla kontrolowanego pozycjonowania ścian domenowych

Autoreferat. dr Maciej Urbaniak

Maciej Czapkiewicz Katedra Elektroniki, WIEiT, AGH

Indukowana prądem dynamika momentu magnetycznego w złączach tunelowych

Laboratoria statycznych i dynamicznych pomiarów magneto-optycznych

WPŁYW EKSCENTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ WIRNIKA I NIEJEDNAKOWEGO NAMAGNESOWANIA MAGNESÓW NA POSTAĆ DEFORMACJI STOJANA W SILNIKU BLDC

Badanie uporządkowania magnetycznego w ultracienkich warstwach kobaltu w pobliżu reorientacji spinowej.

PL B1. UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU, Białystok, PL BUP 23/14

Wykorzystanie pola magnetycznego do manipulacji mikrocząstkami

Dynamika namagnesowania warstwowych struktur magnetycznych i nanostruktur.

Czy warto jeszcze badad efekt magnetokaloryczny? O nowym kierunku prac nad magnetycznym chłodzeniem

1 k. AFM: tryb bezkontaktowy

Replikacja domen magnetycznych w warstwach wielokrotnych

Metody pomiarowe spinowego efektu Halla w nanourządzeniach elektroniki spinowej

Laureaci Nagrody Nobla z fizyki w 2007 r.

Badania dyfrakcyjne cienkowarstwowych struktur pod kątem zastosowań w elektronice spinowej

Badanie rozkładu pola magnetycznego przewodników z prądem

Prawa ruchu: dynamika

Układy cienkowarstwowe o prostopadłej anizotropii magnetycznej sterowalnej polem elektrycznym

DOŚWIADCZENIE MILLIKANA

MAGNETYZM, INDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNA. Zadania MODUŁ 11 FIZYKA ZAKRES ROZSZERZONY

Dynamika w magnetycznych złączach tunelowych

MAGNETYZM. PRĄD PRZEMIENNY

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA w Kielcach WYDZIAŁ MECHATRONIKI I BUDOWY MASZYN KATEDRA URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH LABORATORIUM FIZYKI INSTRUKCJA

Prawa ruchu: dynamika

Wyznaczanie stosunku e/m elektronu

Własności magnetyczne materii

MECHANIKA 2. Zasady pracy i energii. Wykład Nr 12. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

Teoria Orbitali Molekularnych. tworzenie wiązań chemicznych

Modelowanie zjawisk elektryczno-cieplnych w ultrafioletowej diodzie elektroluminescencyjnej

Elektrostatyczna energia potencjalna U

Wykład 12 V = 4 km/s E 0 =.08 e V e = = 1 Å

Elektrostatyczna energia potencjalna. Potencjał elektryczny

Efektywne symulacje mikromagnetyczne układów magnonicznych przy wykorzystaniu GPGPU.

Wyznaczanie składowej poziomej natężenia pola magnetycznego Ziemi za pomocą busoli stycznych

Wyznaczanie przenikalności magnetycznej i krzywej histerezy

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

Pole magnetyczne magnesu w kształcie kuli

WPŁYW GRUBOŚCI EKRANU NA CAŁKOWITE POLE MAGNETYCZNE DWUPRZEWODOWEGO BIFILARNEGO TORU WIELKOPRĄDOWEGO. CZĘŚĆ II EKRAN I OBSZAR WEWNĘTRZNY EKRANU

Maciej Czapkiewicz. Magnetic domain imaging

MECHANIKA 2. Zasady pracy i energii. Wykład Nr 12. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

Wykład 5 Widmo rotacyjne dwuatomowego rotatora sztywnego

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 2, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Wyznaczanie momentu magnetycznego obwodu w polu magnetycznym

MOMENT MAGNETYCZNY W POLU MAGNETYCZNYM

Wydział Inżynierii Środowiska; kierunek Inż. Środowiska. Lista 2. do kursu Fizyka. Rok. ak. 2012/13 sem. letni

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 2, Mateusz Winkowski, Jan Szczepanek

5. (2 pkt) Uczeń miał za zadanie skonstruował zwojnicę do wytwarzania pola magnetycznego o wartości indukcji

Zjawisko Halla Referujący: Tomasz Winiarski

Nagroda Nobla 2007 efekt GMR

KOOF Szczecin:

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego zadania fizyka, wzory fizyka, matura fizyka

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy)

ZASADY ZALICZANIA PRZEDMIOTU:

IV.4.4 Ruch w polach elektrycznym i magnetycznym. Siła Lorentza. Spektrometry magnetyczne

ID Publikacji: 56a217af e5eb67ca6 ISSN:

Nadprzewodnictwo w nanostrukturach metalicznych Paweł Wójcik Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 41: Busola stycznych

Elektrostatyka. Prawo Coulomba Natężenie pola elektrycznego Energia potencjalna pola elektrycznego

Ładunki elektryczne. q = ne. Zasada zachowania ładunku. Ładunek jest cechąciała i nie można go wydzielićz materii. Ładunki jednoimienne odpychają się

Elektrostatyka ŁADUNEK. Ładunek elektryczny. Dr PPotera wyklady fizyka dosw st podypl. n p. Cząstka α

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące

Rozszerzenie zmysłów poprzez komputer pomiary termiczne, optyczne i elektryczne

DOTYCZY: Sygn. akt SZ /12/6/6/2012

Niższy wiersz tabeli służy do wpisywania odpowiedzi poprawionych; odpowiedź błędną należy skreślić. a b c d a b c d a b c d a b c d

I. DYNAMIKA PUNKTU MATERIALNEGO

Formularz doboru sprzęgła MINEX -S

Bryła sztywna. Wstęp do Fizyki I (B+C) Wykład XXI:

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 1: Wahadło fizyczne. opis ruchu drgającego a w szczególności drgań wahadła fizycznego

Elektrodynamika Część 5 Pola magnetyczne w materii Ryszard Tanaś Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Materiały pomocnicze 11 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

SPM Scanning Probe Microscopy Mikroskopia skanującej sondy STM Scanning Tunneling Microscopy Skaningowa mikroskopia tunelowa AFM Atomic Force

Równania dla potencjałów zależnych od czasu

Właściwości materii. Bogdan Walkowiak. Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka. 18 listopada 2014 Biophysics 1

Wyznaczenie współczynnika restytucji

Odp.: F e /F g = 1 2,

Badanie własności hallotronu, wyznaczenie stałej Halla (E2)

Wykład Budowa atomu 3

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Fizyka Poziom rozszerzony. Listopad Poprawna odpowiedź i zasady przyznawania punktów

Opis Przedmiotu Zamówienia oraz kryteria oceny ofert. Część nr 8

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 13 RUCH OBROTOWY BRYŁY SZTYWNEJ. CZĘŚĆ 3

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z FIZYKI Fizyka się liczy Eliminacje TEST 27 lutego 2013r.

Fizyka I (mechanika), rok akad. 2011/2012 Zadania na ćwiczenia, seria 2

II.6 Atomy w zewnętrznym polu magnetycznym

Tytuł pracy w języku angielskim: Physical properties of liquid crystal mixtures of chiral and achiral compounds for use in LCDs

Wydział Chemii Uniwersytet Łódzki ul. Tamka 12, Łódź

Poprawa charakterystyk promieniowania diod laserowych dużej mocy poprzez zastosowanie struktur periodycznych w płaszczyźnie złącza

Wyznaczanie sił działających na przewodnik z prądem w polu magnetycznym

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE

Wykład 2 Układ współrzędnych, system i układ odniesienia

WYDZIAŁ LABORATORIUM FIZYCZNE

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 27 MAGNETYZM I ELEKTROMAGNETYZM. CZĘŚĆ 2

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

Mody sprzężone plazmon-fonon w silnych polach magnetycznych

Elektryczność i Magnetyzm

FIZYKA I ASTRONOMIA RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

Prof. dr hab. Tomasz Stobiecki Kraków, Recenzja. pracy doktorskiej mgr inż. Kingi Aleksandry Lasek

SYMULACJA OBLICZENIOWA OPŁYWU I OBCIĄŻEŃ BEZPRZEGUBOWEGO WIRNIKA OGONOWEGO WRAZ Z OCENĄ ICH ODDZIAŁYWANIA NA PRACĘ WIRNIKA

Transkrypt:

SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2016 roku projekt badawczy: Ferromagnetyczne materiały dla kontrolowanego pozycjonowania ścian domenowych Umowa nr UMO-2013/08/M/ST3/00960 z Narodowym Centrum Nauki Kierownik projektu: dr hab. M. Urbaniak Okres realizacji: 40 (36+4) miesięcy (2013.08.29-2016.12.28)

SEMINARIUM SPRAWOZDAWCZE z prac naukowych prowadzonych w IFM PAN w 2016 roku projekt badawczy: Ferromagnetyczne materiały dla kontrolowanego pozycjonowania ścian domenowych Wykonawcy projektu (9): J. Aleksiejew prof. dr hab. A. Ehresmann mgr inż. A. Jarosz dr P. Kuświk dr inż. M. Matczak dr M. Schmidt prof. dr hab. F. Stobiecki dr B. Szymański dr hab. M. Urbaniak

Prace opublikowane (10): [1] A. Maziewski,J. Fassbender, J. Kisielewski, M. Kisielewski, Z. Kurant, P. Mazalski, F. Stobiecki, A. Stupakiewicz, I. Sveklo, M. Tekielak, A. Wawro, V. Zablotskii, Magnetization states and magnetization processes in nanostructures: From a single layer to multilayers, Physica Status Solidi A 211, 1005 (2014) [2] M. Urbaniak, Néel type magnetostatic coupling in perpendicular anisotropy bilayers Micromagnetic simulations, Physica Status Solidi B 251, 455 (2014) [3] M. Matczak, B. Szymański, P. Kuświk, M. Urbaniak, F. Stobiecki, Z. Kurant, A. Maziewski, D. Lengemann, A. Ehresmann, Tailoring magnetic anisotropy gradients by ion bombardment for domain wall positioning in magnetic multilayers with perpendicular anisotropy, Nanoscale Research Letters 9, 395, 2014 [4] M. Matczak, P. Kuświk, M. Urbaniak, B. Szymański, F. Stobiecki, Influence of domain replication on magnetoresistance of Co/Au/Co film with perpendicular anisotropy and antiferromagnetic coupling, IEEE Trans. Magn. 50, 4400804 (2014) [5] M. Matczak, Ł. Frąckowiak, P. Kuświk, M. Urbaniak, B. Szymański, F. Stobiecki, Magnetization reversal and domain replication in Co/Au/Co film with perpendicular anisotropy, IEEE Trans. Magn. 50, 6000604 (2014) [6] M. Urbaniak, F. Stobiecki, A. Gaul, A. Ehresmann, Magnetization reversal of Co/Au multilayer stripes with kev-he+ ion bombardment induced coercivity gradient, J. Phys. D: Appl. Phys. 48, 335003 (2015) [7] M. Matczak, R. Schäfer, M. Urbaniak, B. Szymański, P. Kuświk, A. Jarosz, M. Schmidt, J. Aleksiejew, S. Jurga, F. Stobiecki, Domain wall generated by graded interlayer coupling in Co/Pt/Co film with perpendicular anisotropy, Appl. Phys. Lett. 107, 012404 (2015)

Prace opublikowane (10): [8] P. Kuświk, B. Szymański, B. Anastaziak, M. Matczak, M. Urbaniak, A. Ehresmann, F. Stobiecki, Enhancement of perpendicular magnetic anisotropy of Co layer in exchange-biased Au/Co/NiO/Au polycrystalline system, J. Appl. Phys. 119, 215307 (2016) [9] A. Jarosz, D. Holzinger, M. Urbaniak, A. Ehresmann, F. Stobiecki, Manipulation of superparamagnetic beads on patterned Au/Co/Au multilayers with perpendicular magnetic anisotropy, J. Appl. Phys. 120, 084506 (2016) [10] M. Matczak, R. Schäfer, M. Urbaniak, P. Kuświk, B. Szymański, M. Schmidt, J. Aleksiejew, F. Stobiecki, Influence of domain structure induced coupling on magnetization reversal of Co/Pt/Co film with perpendicular anisotropy, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 422, 465 (2017) 2016

Punktacja Physica Status Solidi A 25 Physica Status Solidi B 20 Nanoscale Research Letters 35 IEEE Transactions on Magnetics x2 25 x 2 Journal of Physics D: Applied Physics 35 Applied Physics Letters 40 Journal of Applied Physics Journal of Magnetism and Magnetic Materials x2 30 x 2 30 295

Prace opublikowane (10): [8] P. Kuświk, B. Szymański, B. Anastaziak, M. Matczak, M. Urbaniak, A. Ehresmann, F. Stobiecki, Enhancement of perpendicular magnetic anisotropy of Co layer in exchange-biased Au/Co/NiO/Au polycrystalline system, J. Appl. Phys. 119, 215307 (2016) [9] A. Jarosz, D. Holzinger, M. Urbaniak, A. Ehresmann, F. Stobiecki, Manipulation of superparamagnetic beads on patterned Au/Co/Au multilayers with perpendicular magnetic anisotropy, J. Appl. Phys. 120, 084506 (2016) [10] M. Michał, R. Schäfer, M. Urbaniak, P. Kuświk, B. Szymański, M. Schmidt, J. Aleksiejew, F. Stobiecki, Influence of domain structure induced coupling on magnetization reversal of Co/Pt/Co film with perpendicular anisotropy, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 422, 465 (2017) 2016

FAKTY: rosnąca liczba wyjazdów turystycznych i przelotów pasażerskich

PROBLEMY: zwiększone ryzyko zachorowania na choroby, które albo nie występują albo występują rzadko w krajach zamieszkania ograniczona dostępność diagnostyki decyzja o rodzaju terapii (wirusy, bakterie etc.) oporność na antybiotyki Konferencje w niebiezpiecznych miejscach - Medical Conference (CME)/Safaris CME Itinerary This conference is perfect for physicians, physician assistants, nurse practitioners, nurses, or other healthcare professionals who want to combine medical education with an unforgettable safari experience. We are tentatively planning for 18-22 hours of AMA approved Category 1 CME credits. Fizyka! Topics (or similar topics): DVT, High Altitude, Snakes/Scorpion, Travel Medicine, Hypothermia, Medical Missionary Work, Lightning*, TB and Travel, Health Care in Africa, Tour of local clinic/hospital. *w oryginale,,lightening

ROZWIĄZANIA: Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias,,duże zagrożenia: El Rey que cazaba elefantes Zdjęcie usunięte ze względu na możliwość naruszenia praw autorskich. W oryginalnej prezentacji znajdowało się tu zdjęcie dwóch myśliwych na tle zabitego słonia: http://www.elmundo.es/ciencia/2014/06/02/538c6070ca4741e a2a8b4572.html zdjęcie z 2006 roku, Botswana były honorowy przewodniczący fundacji WWF w Hiszpanii

ROZWIĄZANIA: WHO, Global Action Plan On Antimicrobial Resistance Antibiotics must also be supplemented by affordable, point-of-care diagnostic tools to inform health practitioners and veterinarians of the susceptibility of the pathogens to available antibiotics. The applicability and affordability of these techniques in lowand middle-income countries must be considered. Układy typu Lab-on-a-chip Konieczność transportu magnetycznych cząsteczek kanałami fluidycznymi

ROZWIĄZANIA: WHO, Global Action Plan On Antimicrobial Resistance Antibiotics must also be supplemented by affordable, point-of-care diagnostic tools to inform health practitioners and veterinarians of the susceptibility of the pathogens to available antibiotics. The applicability and affordability of these techniques in lowand middle-income countries must be considered. Układy typu Lab-on-a-chip Konieczność transportu magnetycznych cząsteczek kanałami fluidycznymi

układ pasków Ti(4 nm)/au(60 nm)/[co(0.7 nm)/au(1 nm)] 3 uzyskany metodą litografii elektronowej warstwy Co wykazują prostopadłą anizotropię magnetyczną wysoka koercja warstw (ok. 60 ka/m) momenty magnetyczny nie zmieniają orientacji podczas pomiarów paski: 5μm 995μm plastikowe kulki zawierające superparamagnetyczne cząsteczki

w polu magnetycznym na cząsteczki super/para-magnetyczne działa siła opisana zależnością (obowiązuje w liniowym zakresie zmian momentu w funkcji pola) 1 2 F m= V χ B 2μ 0 Pole układu pasków tworzy krajobraz energetyczny preferujący położenia magnetycznych kulek nad szczelinami między paskami w stosowanym modelu pola energia nie zależy od wsp. y

przyłożenie zewnętrznego pola magnetycznego może zmienić położenia kulek odpowiadające minimum energii magnetostatycznej w eksperymencie pole przykładane jest w płaszczyźnie xz ( B x =1.62mT, Bz =2.05mT) krajobraz energetyczny bez zewnętrznego pola magnetycznego

różnym konfiguracjom pola zewnętrznego [ (+ Bx,+ Bz ),(+ Bx,- Bz ), (- Bx,- Bz ), (- Bx,+ Bz )] odpowiadają różne położenia równowagi kulek magnetycznych odpowiednia sekwencja konfiguracji pól prowadzi do monotonicznej zmiany położenia równowagi

odpowiednia sekwencja konfiguracji pól prowadzi do monotonicznej zmiany położenia równowagi przejście do zależności od czasu wymaga uwzględnienia środowiska w jakim odbywa się ruch magnetyczne kulki znajdują się wodzie filmy

odpowiednia sekwencja konfiguracji pól prowadzi do monotonicznej zmiany położenia równowagi przejście do zależności od czasu wymaga uwzględnienia środowiska w jakim odbywa się ruch magnetyczne kulki znajdują się wodzie korzystając z prawa Stokesa dla kuli poruszającej się w lepkim ośrodku można oszacować* prędkości stacjonarne** kulek magnetycznych F m=6 π r b η f R v *nie znamy dokładnie odległości kulek od powierzchni magnetycznych pasków (jest ona rzędu 500 nm) oraz zaniedbujemy składową z-tową siły magnetycznej **w początkowym okresie działania siły magnetycznej kulka ulega znaczny przyspieszeniom ( 15g)

odpowiednia sekwencja konfiguracji pól prowadzi do monotonicznej zmiany położenia równowagi przejście do zależności od czasu wymaga uwzględnienia środowiska w jakim odbywa się ruch magnetyczne kulki znajdują się wodzie korzystając z prawa Stokesa dla kuli poruszającej się w lepkim ośrodku można oszacować prędkości stacjonarne kulek magnetycznych F m=6 π r b η f R v

wyznaczone na podstawie obserwacji z użyciem mikroskopu optycznego prędkości kulek magnetycznych są zbliżone do wartości uzyskanych na podstawie obliczonych sił magnetycznych obraz z mikroskopu Kulki znajdujące się z dala od magnetycznych pasków nie poruszają się ruchem postępowym

Model ruchu kulek magnetycznych pozwala na: określenie reżimów transportu kulek w funkcji częstotliwości zmian pola magnetycznego - gdy częstotliwość jest zbyt duża kulki oscylują wokół ustalonego położenia określenie optymalnej, ze względu na średnią drogę przebywaną w jednostce czasu, częstotliwości zmian zewnętrznego pola

Model ruchu kulek magnetycznych pozwala na: określenie reżimów transportu kulek w funkcji częstotliwości zmian pola magnetycznego - gdy częstotliwość jest zbyt duża kulki oscylują wokół ustalonego położenia określenie optymalnej, ze względu na średnią drogę przebywaną w jednostce czasu, częstotliwości zmian zewnętrznego pola optymalizację geometrii układu (szerokość pasków i odstępy między nimi dla określonego rozmiaru kulki magnetycznej)

projekt badawczy: Ferromagnetyczne materiały dla kontrolowanego pozycjonowania ścian domenowych Umowa nr UMO-2013/08/M/ST3/00960 z Narodowym Centrum Nauki Kierownik projektu: dr hab. M. Urbaniak Okres realizacji: 40 (36+4) miesięcy (2013.08.29-2016.12.28) INFORMACJA DLA PODATNIKÓW Środki do dyspozycji: 1 098 000 PLN Wydane środki: 1 027 609 PLN (ok. 94% planu) fundusz płac + składki ZUS 416 664 PLN (ok. 96% planu) materiały i usługi 257 437 PLN (ok. 99% planu) podróże krajowe + zagraniczne 112 983 PLN (ok. 75% planu) kierownik projektu: M. Urbaniak *bez ryczałtów,,hotelowych i kosztów przejazdu ok. 14 420 PLN ok. 85 000 PLN tylko diety* Ogółem