ÁRAMOK A MÁGNESES NANORÉTEGEKBEN (GMR – Nobel díj 2007)

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Szén nanocsövek STM leképezésének elméleti vizsgálata
Advertisements

Elektromos mező jellemzése
Elektrotechnikai lemezek mágneses vizsgálata
A H-atom kvantummechanikai tárgyalása Tanulságok 1.
Elektromos alapismeretek
E képlet akkor ad pontos eredményt, ha az exponenciális tényező kitevőjében álló >>1 feltétel teljesül. Ha a kitevőben a potenciálfal vastagságát nanométerben,
Fajlagos ellenállás definíciójához
Ferromágneses anyagok (Járműanyagok c. Bs.C. tárgy)
3. A HIDROGÉNATOM SZERKEZETE
Alkalmazott földfizika GY.3.
Váltakozó áram Alapfogalmak.
Váltakozó áram Alapfogalmak.
MIKROELEKTRONIKA 3. 1.Felületek, felületi állapotok. 2.Térvezérlés. 3.Kontakt effektusok a félvezetőkben. 4.MES átmenet, eszközök.
Elektrotechnika 7. előadás Dr. Hodossy László 2006.
A „tér – idő – test – erő” modell a mechanikában
MÁGNESES ALAPJELENSÉGEK
12. előadás Elektrosztatikus és mágneses mezők Elektronfizika
A 2007-es Fizikai Nobel-díj
Soros kapcsolás A soros kapcsolás aktív kétpólusok, pl. generátorok, vagy passzív kétpólusok, pl. ellenállások egymás utáni kapcsolása. Zárt áramkörben.
Mágneses kölcsönhatás
Ezt a frekvenciát elektron plazmafrekvenciának nevezzük.
mágnesesség Majzik Tibor dr. Gasparics Antal dr. Kádár György
Mágnesesség Készítette: Todor Andrei Ludovic
Kölcsönhatások.
Történeti érdekességek
A H-atom kvantummechanikai tárgyalása Tanulságok
2. A HIDROGÉNATOM SZERKEZETE
3. A HIDROGÉNATOM SZERKEZETE A hidrogénatom Schrödinger-egyenlete.
Áramköri alaptörvények
A H-atom kvantummechanikai tárgyalása Tanulságok
A H-atom kvantummechanikai tárgyalása Tanulságok
3. A HIDROGÉNATOM SZERKEZETE
Mit tudunk már az anyagok elektromos tulajdonságairól
állórész „elektromágnes”
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
12. előadás A fémek vezetőképessége A Hall-effektus Kristályok
Az anyag néhány tulajdonsága, kölcsönhatások
Mágneses mező jellemzése
Spintronika (Saláta).
Villamos tér jelenségei
11. előadás Atomfizika.
13. előadás A fémek potenciálkád modellje A szilárdtestek sávelmélete
A betatron Az időben változó mágneses tér zárt elektromos erővonalakat hoz létre. A térben indukált feszültség egy ott levő töltött részecskét (pl. elektront)
Spindinamika felületi klaszterekben Balogh L., Udvardi L., Szunyogh L. BME Elméleti Fizika Tanszék, Budapest Lazarovits B. MTA Szilárdtestfizikai és Optikai.
Hő és áram kapcsolata.
Egyenáram KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Munka.
Az anyagok mágneses tulajdonságai
Nanofizika, nanotechnológia, anyagtudomány Mihály György akadémikus Magyar Műszaki Értelmiség Napja május 13. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi.
Mágneses anyagvizsgálat
Villamosságtan 1. rész Induktiv úton a Maxwell egyenletekig
Elektromos áram, áramkör
Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében
Emlékeztető Fizika.
Villamos töltés – villamos tér
Az időben állandó mágneses mező
Nagyfeloldású Mikroszkópia Dr. Szabó István 3. Térion mikroszkóp és leképező atompróba módszerek TÁMOP C-12/1/KONV projekt „Ágazati felkészítés.
Mágneses szenzorok.
A mágneses, az elektromos és a gravitációs kölcsönhatások
EGYENÁRAM Egyenáram (angolul Direct Current/DC): ha az áramkörben a töltéshordozók állandó vagy változó mennyiségben,
I. Az anyag részecskéi Emlékeztető.
Elektromágneses indukció
KÖLCSÖNHATÁSOK.
Az elektromágneses indukció
Munka Egyszerűbben: az erő (vektor!) és az elmozdulás (vektor!) skalárszorzata (matematika)
A mágneses, az elektromos és a gravitációs kölcsönhatások
ÁRAMOK A MÁGNESES NANORÉTEGEKBEN (GMR – Nobel díj 2007)
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
A folyadékállapot.
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
Előadás másolata:

ÁRAMOK A MÁGNESES NANORÉTEGEKBEN (GMR – Nobel díj 2007) Kádár György MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba A mágnesség (magnetosztatika) jellemző fizikai mennyiségei: Mágneses gerjesztő tér: H (A/m) elektromos áram hozza létre egyenes drót körül H=I/(2πR) n menetű, l hosszúságú tekercsben H=nI/l Mágneses indukció: B (Tesla) vákuumban B=μ0H, anyagi közegben B= μ0H+M Mágnesezettség: M (Tesla) A vonzó anyagtudomány alapvető mennyisége 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba A klasszikus fizika fogalmaival mágnesezettség (mágneses momentumsürüség) nem létezhet. A köráram mágneses momentumot hoz létre, de a körpályán gyorsuló töltés sugároz, energiát veszít, táplálás nélkül időben nem állandó, nem statikus. A kvantumelmélet atommodelljeiben az elektronhéj zárt térfogatban marad, mozog, perdülete, impulzusmomentuma van mégsem sugároz. Ilyen töltésmozgással már keletkezhet statikus mágnesezettség 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba Az atomok „alkatrészeinek”: minden elektronnak van saját perdülete (SPIN), ezért elemi mágneses momentuma, akkor az atomoknak is lehet Az elektronszerkezettől függ, hogy egy atom (ion) mágneses momentuma nulla – diamágneses atom vagy nem nulla – paramágneses atom 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

A mágneses anyagok típusai A különböző anyagok mind valamilyen módon válaszolnak a külső mágneses hatásra, mondhatjuk: mind valamilyenfajta mágnes. Egzotikus osztályozásoktól eltekintve a mágnesség az itt látható alapvető típusokba sorolható. 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

Diamágneses lebegtetés Meissner –effektus A diamágneses anyag nem engedi magába hatolni a külső tér erővonalait Említendő: A paramágneses hűtés 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba Ferromágnesek, külső gerjesztő tér nélkül is van mérhető mágneses momentum, (spontán) mágnesezettség (-vektor). Északi és Déli pólusaik olyan mágneses teret hoznak létre, mint amilyen a pozitív és negatív elektromos töltések - DIPÓLUS - elektromos tere 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba Szétválaszthatóak-e a pólusok, amint az elektromos töltések? Létezik-e mágneses monopólus? A köráram mágneses terének geometriai formája elég távolról nézve pontosan olyan, mint az elektromos dipólus vagy a kicsiny rúdmágnes tere. A mágneses momentum mindig impulzusmomentummal rendelkező elektromos töltések – (köráramok?!?) - mozgásával jön létre A köráramnak nincs két pólusa! Nincs mágneses monopólus! (DIRAC?) 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba A rendezett mágneses szerkezetű anyagok (ferro-, antiferro-, ferrimágnesek) bizonyos hőmérséklet (Curie-pont) fölött elvesztik rendezettségüket, paramágnesesek lesznek A rendezetlenítő hőhatás energiáját (kT) összehasonlíthatjuk az egymás melletti atomi dipólusok kölcsönhatási energiájával (jól ismert és kipróbált formulával kiszámítható) A dipól-dipól kölcsönhatás kb. 10 000-szer kisebb Curie-pontot adna. Nem elég a rendeződéshez. 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba A korai molekulaszerkezeti számítások (Werner Heisenberg és Teller Ede) kimutatták, hogy a H2 molekulában a két elektron Coulomb taszítási energiájához egy korrekciót, az elektronok spinjeinek kölcsönös helyzetétől függő kicserélődési energia tagot kell hozzávenni. Alakja: E=-J12S1S2 J12 kicserélődési integrál függ az anyag atomi szerkezetétől, az atomok távolságától is, FM: J12>0 AFM: J12<0 nagyságrendje alkalmas az atomi mágneses momentumok rendezett sorbaállításához (kb. 10 000-szerese a dipól-dipól energiának) 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

Fémekben alternatív magyarázat: P : elektronspin polarizáció Azonban: A lokalizált momentumok kicserélődési kölcsönhatása az átmeneti fémek rendezett mágneses (ferromágneses) szerkezeteinek magyarázatára is alkalmas 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba Tehát az atomi momentumok párhuzamosítását (vagy antiparallal beállását az antiferromágneses anyagokban) a kicserélődési kölcsönhatás elintézi, de tapasztalat, hogy pl. kristályos ferromágneses anyagokban a momentumok bizonyos kristálytani irányok mentén szívesebben párhuzamosodnak: vannak ún. könnyű és nehéz irányok, a kristályos mágneses anyag anizotróp 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

Az anizotrópiának lehet oka az anyag alakja is: Lapos korong nehéz iránya a merőleges forgástengelye vagyis Hosszú tű könnyű iránya a tű hossz-tengelye a korong síkjában minden irány könnyű irány 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba A kicserélődés és az anizotrópia miatt tehát az anyag mágnesezettsége mindenütt azonos irányú lenne. Így az anyagból kiszóródott mágneses tér energiája igen nagy lenne, ezért az anyagban különböző mágnesezettség-irányú tartományok alakulnak ki, hogy a kiszóródott terek „rövidre” záródhassanak. 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba Hiszterézis Barkhausen ugrások 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba Permanens mágnesek: a {H·B} energiaszorzat növekedése Transzformátor vasmagok A „vasveszteség” – a hiszterézishurok területe minél kisebb legyen Mágnestérfogatok azonos mágneses energiához R. Skomski and J. Coey: PRB 48, 15812 (1993) 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba Memóriaanyagokban négyszög alakú határozott koercitív erejű de nem túl nagy remanenciájú hiszterézis Audio-video szalagokban nagy remanenciájú, megdőlt fel- és lefutású hiszterézis 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

A 2007-es Fizikai Nobel-díj 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

Hogyan is működik a Winchester? 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba Óriás Mágneses Ellenállásváltozás Giant Magneto-Resistance – GMR Alapjelenség: ha az elektromos áramot szállító elektronok mágneses momentuma azonos irányú az áramot vezető mágneses fém mágnesezettségével, akkor az ellenállás kisebb, mintha ellentétes irányú lenne. Mi történik, ha két mágneses rétegen kell az áramnak áthaladni, amelyeket nem-mágneses fémréteg választ el Nanotechnológia! A rétegvastagság nanométer méret! 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba A. Fert et al. 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba P. Grünberg et al 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba Mágneses alagút átmenet félvezető rétegekből: Ga1-xMnxAs (x=4.0%,50 nm) /AlAs (3 nm)/Ga1-x Mnx As (x=3.3%, 50 nm) réteg-szerkezet normált mágnesezettsége 8K hőmérsékleten, 333 mm hosszú mintában Ga1-xMnxAs (x=4.0%,50 nm) /AlAs (1.6 nm)/ Ga1-x Mnx As (x=3.3%, 50 nm) réteg szerkezet alagút átmeneti mágneses ellenállás-változása (TMR) 200 mm átmérőjű mintában. 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

Az IBM cég longitudinális MR és GMR szenzor szerkezetei 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

Spinszelep és transzverzális 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba SPINTRONIKA!!! „Improved pinning effect in PtMn/NiFe system…” Appl. Phys. Letters, 85 (2004) 5281 8. E. Krén, G. Kádár, L. Pál, J. Sólyom, P. Szabó, T. Tarnóczi Magnetic structures and exchange interactions in the Mn-Pt system Physical Review, 171, 574, (1969). 8.1. B. Antonini, Phys. Letters, 30A 310 (1969) 8.2. B. Antonini, Phys. Rev., 187 611 (1969) … 8.84. Dai B., Appl. Phys. Letters, 85 (22) 5281-5283 (2004) 8.85. Rickart M., J. Appl. Physics, 97 (10) no. 10K110 (2005) 8.86. Eriksson T., J. Alloys and Compounds, 403 19 (2005) 8.87. Umetsu RY, J. Phys. Soc. Jpn, 75 104714 (2006) 8.88 Lee DC, J. Phys. Chemistry B, 110 20906 (2006) 8.89. Ho CH, IEEE Trans. Magnetics, MAG-42 3069 (2006) 8.90. Bonakdarpour A, J. Electrochem. Soc., 153 A1835 (2006) 8.91. Umetsu RY, Appl. Phys. Letters, 89 052504 (2006) 8.92. Meyer G, Phys. Rev. B., 73 214438 (2006) 8.93. Fujii J, Phys. Rev. B, 73 214444 (2006) 8.94. Tsunoda M, J. Magn. Magn. Materials, 304 55 (2006) 8.95. Franco N, Mater. Sci. Forum, 514-516: 314 (2006) 8.96. Umetsu RY, Mater. Transactions, 47 2 (2006) 8.97. Mougin A, Phys. Rev. B, 73 024401 (2006) 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba

51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba Spintronika ma és holnap 2010 2005 2000 1995 1990 1985 A jelenség felfedezése Ipari alkalmazás AMR jelenség (1~2%)‏ GMR jelenség (5~15%)‏ TMR jelenség (20~70%)‏ Spin transzfer Giant TMR jelenség (200~??%)‏ HDD fej MR fej GMR fej TMR fej MgO TMR fej MRAM Spin-transzfer Spin tranzisztor, Logika, stb. Új eszközök 2018. szeptember 22. 51. Országos Középiskolai Fizikatanári Ankét, Békéscsaba