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纳米结构中的磁斯格明子

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

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