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1、納米磁性材料是20世紀(jì)80年代隨著納米材料的出現(xiàn)開(kāi)始發(fā)展的一種新型磁性材料。當(dāng)今,納米磁性材料在信息技術(shù)領(lǐng)域已日益顯示其重要性,尤其在信息存儲(chǔ)中已成為不可或缺的組成部分。本文采用改進(jìn)的Monte Carlo模擬方法,研究了卵狀鐵磁納米顆粒和反鐵磁納米顆粒的熱力學(xué)性質(zhì)和磁化行為。所作主要工作和得到的主要結(jié)論如下:
1、模擬了卵狀鐵磁納米顆粒系統(tǒng),研究了體內(nèi)和表面自旋間的交換作用、表面自旋磁各向異性和表面自旋交換作用對(duì)系統(tǒng)熱力
2、學(xué)量的影響。結(jié)果發(fā)現(xiàn),當(dāng)體內(nèi)和表面自旋的交換作用增加時(shí),系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變溫度不變,但磁化率和比熱的最大值增加了。當(dāng)表面自旋的磁各向異性和表面自旋的交換作用增加時(shí),系統(tǒng)磁化率的最大值減小了,而比熱的最大值卻增大了。
2、模擬了卵狀反鐵磁納米顆粒系統(tǒng),研究了體內(nèi)和表面自旋間的交換作用、表面自旋磁各向異性和表面自旋交換作用對(duì)系統(tǒng)熱力學(xué)量的影響。結(jié)果發(fā)現(xiàn),當(dāng)體內(nèi)和表面自旋間的交換作用、表面自旋磁各向異性和表面自旋交換作用增加時(shí),系統(tǒng)的磁
3、化率的最大值都減小,而比熱最大值增加。
3、模擬了卵狀鐵磁納米顆粒系統(tǒng),當(dāng)磁場(chǎng)沿對(duì)稱(chēng)軸時(shí),研究了體內(nèi)和表面自旋間的交換作用、表面自旋磁各向異性和表面自旋交換作用對(duì)系統(tǒng)磁滯回線、交換偏置和矯頑力的影響。結(jié)果發(fā)現(xiàn),隨著表面自旋磁各向異性常數(shù)的增加,系統(tǒng)的磁滯回線逐漸變窄,交換偏置先逐漸變大,最后不再變化,矯頑力先逐漸減小,最后不再變化。隨著體內(nèi)與表面自旋間的交換作用的增加,系統(tǒng)的磁滯回線逐漸變窄,交換偏置逐漸增加,矯頑力則逐漸
4、減小。磁場(chǎng)沿非對(duì)稱(chēng)軸時(shí),隨著表面自旋磁各向異性常數(shù)的增大,系統(tǒng)的磁滯回線逐漸變窄,交換偏置先增大后減小最后不變,矯頑力是先減小然后不變。隨著體內(nèi)和表面自旋間交換作用的增加,系統(tǒng)的磁滯回線逐漸變寬,矯頑力逐漸變大。
4、模擬了卵狀反鐵磁納米顆粒系統(tǒng),結(jié)果發(fā)現(xiàn),當(dāng)磁場(chǎng)沿對(duì)稱(chēng)軸時(shí),隨著體內(nèi)和表面自旋的交換作用、表面自旋磁各向異性和表面自旋交換作用的增加,系統(tǒng)的磁滯回線的變化很小,只是最上端逐漸變低。當(dāng)磁場(chǎng)沿非對(duì)稱(chēng)軸時(shí),隨著表面自
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