摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-40页 |
1.1 斯格明子名称由来 | 第12页 |
1.2 磁性材料里面的斯格明子 | 第12-17页 |
1.2.1 Dzyaloshinskii-Moriya相互作用 | 第12-14页 |
1.2.2 螺旋磁结构 | 第14-15页 |
1.2.3 超导涡旋和斯格明子 | 第15-17页 |
1.3 斯格明子基本性质 | 第17-24页 |
1.3.1 贝里相位 | 第17-21页 |
1.3.2 斯格明子自旋电子学 | 第21-24页 |
1.4 斯格明子研究现状及应用前景 | 第24-39页 |
1.4.1 稳定性 | 第24-26页 |
1.4.2 成核与湮灭 | 第26-28页 |
1.4.3 动力学性质 | 第28-31页 |
1.4.4 其他研究 | 第31-36页 |
1.4.5 应用前景 | 第36-39页 |
1.5 选题依据及研究内容 | 第39-40页 |
第二章 微纳加工工艺改进和透射样品制备 | 第40-60页 |
2.1 微纳加工平台简介 | 第40-49页 |
2.1.1 双束系统 | 第40-41页 |
2.1.2 电子束曝光原理及工艺改进 | 第41-44页 |
2.1.3 聚焦离子束原理及应用介绍 | 第44-49页 |
2.2 聚焦离子束制备透射样品 | 第49-59页 |
2.2.1 聚焦离子束制备透射样品流程 | 第49-52页 |
2.2.2 聚焦离子束制备透射样品工艺改进 | 第52-56页 |
2.2.3 微、纳结构透射样品制备 | 第56-59页 |
2.3 本章小结 | 第59-60页 |
第三章 边缘调制的斯格明子链及其集体动力学行为 | 第60-74页 |
3.1 引言 | 第60-61页 |
3.2 样品制备及表征方法 | 第61-64页 |
3.2.1 样品制备 | 第61页 |
3.2.2 样品表征方法 | 第61-64页 |
3.3 实验结果 | 第64-70页 |
3.3.1 低温下,FeGe纳米条带中的自旋结构随磁场的演化 | 第64-67页 |
3.3.2 FeGe纳米条带中斯格明子排列随温度的变化 | 第67-68页 |
3.3.3 低温下,斯格明子链的形成与螺旋磁波矢取向的关系 | 第68-70页 |
3.3.4 斯格明子相与样品宽度的关系 | 第70页 |
3.4 讨论 | 第70-72页 |
3.5 本章小结 | 第72-74页 |
第四章 对强空间受限结构中斯格明子的操控 | 第74-90页 |
4.1 引言 | 第74-75页 |
4.2 样品制备及表征方法 | 第75页 |
4.2.1 样品制备 | 第75页 |
4.2.2 样品表征方法 | 第75页 |
4.3 理论预测及实验结果 | 第75-85页 |
4.3.1 纳米条带中,斯格明子形态的理论预测 | 第75-78页 |
4.3.2 FeGe纳米条带测试结果 | 第78-84页 |
4.3.3 纳米条带宽度-磁场相图 | 第84-85页 |
4.4 讨论 | 第85-89页 |
4.5 本章小结 | 第89-90页 |
第五章 新型磁斯格明子材料探索 | 第90-100页 |
5.1 Fe_xCo_(1.5-x)Rh_(0.5)Mo_3N合金 | 第90-94页 |
5.1.1 引言 | 第90页 |
5.1.2 样品制备及磁性表征结果 | 第90-94页 |
5.1.3 讨论 | 第94页 |
5.2 B20结构Fe_(1-x)Co_xGe合金 | 第94-97页 |
5.2.1 引言 | 第94-95页 |
5.2.2 样品制备及磁性表征结果 | 第95-97页 |
5.2.3 讨论 | 第97页 |
5.3 本章小结 | 第97-100页 |
参考文献 | 第100-110页 |
致谢 | 第110-112页 |
在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第112-113页 |