Propiedades magnéticas de películas ferrimagnéticas ultra-delgadas
Comprender la dinámica de las paredes de dominio magnéticas (PDMs) es fundamental para entender los mecanismos de inversión de la magnetización y desarrollar dispositivos de electrónica de spin. Dado que las PDMs tienen una energía asociada y se encuentran en materiales con inhomogeneidades intrínse...
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| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Tesis Libro |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Junio de 2023
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| Aporte de: | Registro referencial: Solicitar el recurso aquí |
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| 300 | |a 87 p. : |b il., gráfs. color | ||
| 502 | |b Licenciado en Ciencias Físicas |c Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales | ||
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| 518 | |o Fecha de publicación en la Biblioteca Digital FCEN-UBA | ||
| 520 | 3 | |a Comprender la dinámica de las paredes de dominio magnéticas (PDMs) es fundamental para entender los mecanismos de inversión de la magnetización y desarrollar dispositivos de electrónica de spin. Dado que las PDMs tienen una energía asociada y se encuentran en materiales con inhomogeneidades intrínsecas en películas delgadas, es posible examinarlas en el marco de la teoría de interfaces elásticas en medios desordenados, bajo ciertas aproximaciones. Esta tesis se enfoca en el análisis de la dinámica de las PDMs y su relación con otras propiedades magnéticas en películas ultra-delgadas con anisotropía magnética perpendicular al plano, a distintas temperaturas. En este estudio, se utilizaron muestras de dos tipos. Por un lado, una muestra ya estudiada, consistente en una multicapa ferromagnética de CoNi. Por otro lado, dos láminas ferrimagnéticas de GdFeCo con igual composición pero diferente espesor, que no habían sido estudiadas con anterioridad. Para analizar la dinámica de las PDMs y su dependencia con la temperatura, se empleó la técnica de microscopía magneto-óptica por efecto Kerr (MOKE). Se automatizó el control de temperatura de las muestras mediante un controlador PID en un porta-muestras que utiliza celdas termoeléctricas para regular con precisión la temperatura. De esta forma, se logró variar la temperatura de manera controlada entre 287 K y 322 K, lo que permitió el estudio de la evolución de los dominios magnéticos al aplicar pulsos de campo magnético de distintas amplitudes y duraciones para diferentes temperaturas. Se determinó que las muestras se encontraban en el régimen de creep en el rango de temperaturas analizado, y que su comportamiento se correspondía con temperaturas superiores a la temperatura de compensación magnética TM. Se realizó una comparación de los resultados obtenidos de cada muestra y se ofreció una interpretación de los mismos. A partir de ese análisis se estimaron parámetros característicos de la dinámica de las PDMs, para cada muestra como son los valores promedio de la temperatura de depinning Td y el campo de depinning Hd en el rango de temperaturas analizado. Por otra parte, se utilizó la técnica de magnetometría SQUID MPMS para medir el momento magnético de las muestras ferrimagnéticas en diferentes condiciones de temperatura y campo magnético. Esto permitió, entre otras cosas, estimar la temperatura de compensación magnética TM en ambas muestras. Se compararon los ciclos de histéresis obtenidos por magnetometría MOKE y magnetometría MPMS, y se estimaron el campo coercitivo y el campo de saturación para las dos muestras a temperatura ambiente. Una discrepancia observada al comparar los resultados obtenidos por los dos métodos permitió identificar una señal residual indeseada en las mediciones realizadas mediante magnetometría MPMS, cuyo origen y posible solución se discuten en el trabajo. |l spa | |
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