联合的交换和在公司 x Ni1 的二个系列的磁化颠倒机制 ? x /CoO (30 nm )(x=0.2 并且 0.4 ) bilayers 被向量磁强计学习。磁化的二个部件被测量与应用的地平行、垂直。在低温度, coercivity H c 鈭 ?(t FM )? n n = 1.5 和 1.38 为分...联合的交换和在公司 x Ni1 的二个系列的磁化颠倒机制 ? x /CoO (30 nm )(x=0.2 并且 0.4 ) bilayers 被向量磁强计学习。磁化的二个部件被测量与应用的地平行、垂直。在低温度, coercivity H c 鈭 ?(t FM )? n n = 1.5 和 1.38 为分别地, 0.2 和 0.4 与随机一致回答的 x = 当模特儿。在房间温度, coercivity 与反的 FM 层厚度将近成正比。除了交换地和 coercivity,磁化颠倒机制的特征被发现随着温度变化。在在 180 K 下面的温度,沿着单向性的轴的磁化颠倒过程仅仅由成核被伴随并且当磁化旋转也在高温度被包含时,领域墙卡住。展开更多
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文摘联合的交换和在公司 x Ni1 的二个系列的磁化颠倒机制 ? x /CoO (30 nm )(x=0.2 并且 0.4 ) bilayers 被向量磁强计学习。磁化的二个部件被测量与应用的地平行、垂直。在低温度, coercivity H c 鈭 ?(t FM )? n n = 1.5 和 1.38 为分别地, 0.2 和 0.4 与随机一致回答的 x = 当模特儿。在房间温度, coercivity 与反的 FM 层厚度将近成正比。除了交换地和 coercivity,磁化颠倒机制的特征被发现随着温度变化。在在 180 K 下面的温度,沿着单向性的轴的磁化颠倒过程仅仅由成核被伴随并且当磁化旋转也在高温度被包含时,领域墙卡住。