摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 物质磁性及纳米磁性材料 | 第10-16页 |
1.1.1 磁学发展简述及物质磁性分类 | 第10-14页 |
1.1.2 纳米磁性材料及其物理特性 | 第14-16页 |
1.2 磁记录技术简介 | 第16-22页 |
1.2.1 磁记录存储技术的发展历史和现状 | 第16-17页 |
1.2.2 典型的磁记录模式 | 第17-22页 |
1.3 交换偏置 | 第22-25页 |
1.3.1 交换偏置效应的基本现象 | 第22-23页 |
1.3.2 混合磁性薄膜中交换偏置和矫顽力的研究 | 第23-25页 |
1.4 本论文的研究内容 | 第25-26页 |
第2章 理论模型与计算方法 | 第26-38页 |
2.1 理论模型 | 第26-29页 |
2.1.1 海森堡模型 | 第26-28页 |
2.1.2 混合体系的哈密顿量 | 第28-29页 |
2.2 磁体中存在的主要作用能 | 第29-31页 |
2.2.1 交换作用能 | 第29页 |
2.2.2 磁各向异性能 | 第29-30页 |
2.2.3 塞曼能 | 第30-31页 |
2.3 Monte Carlo方法 | 第31-37页 |
2.3.1 本论文所采用的修正的Metropolis算法 | 第32-33页 |
2.3.2 各热力学量的表达式及物理意义 | 第33-35页 |
2.3.3 周期性边界条件 | 第35-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 铁磁/反铁磁薄膜系统的热力学性质 | 第38-52页 |
3.1 界面混合浓度对热力学量的影响 | 第38-42页 |
3.1.1 界面混合浓度对磁化强度和磁化率的影响 | 第38-41页 |
3.1.2 界面混合浓度对内能和磁比热的影响 | 第41-42页 |
3.2 冷却场对热力学量的影响 | 第42-44页 |
3.2.1 冷却场对磁化强度的影响 | 第42-44页 |
3.2.2 冷却场对内能的影响 | 第44页 |
3.3 反铁磁磁晶各向异性对热力学量的影响 | 第44-48页 |
3.3.1 反铁磁磁晶各向异性对磁化强度的影响 | 第44-46页 |
3.3.2 反铁磁磁晶各向异性对内能和磁比热的影响 | 第46-48页 |
3.4 界面耦合作用对热力学量的影响 | 第48-51页 |
3.4.1 界面耦合作用对磁化强度和磁化率的影响 | 第48-50页 |
3.4.2 界面耦合作用对内能和磁比热的影响 | 第50-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 铁磁/反铁磁薄膜系统的磁化过程 | 第52-66页 |
4.1 界面混合浓度对系统磁化过程的影响 | 第52-55页 |
4.1.1 界面混合浓度对磁滞回线的影响 | 第52-54页 |
4.1.2 界面混合浓度对交换偏置和矫顽力的影响 | 第54-55页 |
4.2 冷却场对系统磁化过程的影响 | 第55-58页 |
4.2.1 冷却场对磁滞回线的影响 | 第56-57页 |
4.2.2 冷却场对交换偏置和矫顽力的影响 | 第57-58页 |
4.3 反铁磁磁晶各向异性对系统磁化过程的影响 | 第58-61页 |
4.3.1 反铁磁磁晶各向异性对磁滞回线的影响 | 第59-60页 |
4.3.2 反铁磁磁晶各向异性对交换偏置和矫顽力的影响 | 第60-61页 |
4.4 界面耦合作用对系统磁化过程的影响 | 第61-64页 |
4.4.1 界面耦合作用对磁滞回线的影响 | 第62-63页 |
4.4.2 界面耦合作用对交换偏置和矫顽力的影响 | 第63-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72页 |