kth.sePublikationer
Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Antiferromagnetic coupling between martensitic twin variants observed by magnetic resonance in Ni-Mn-Sn-Co films
Institute of Magnetism of the National Academy of Sciences and Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv 03142, Ukraine.
Institute of Magnetism of the National Academy of Sciences and Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv 03142, Ukraine.
BCMaterials & University of Basque Country, P.O. Box 644, Bilbao 48080, Spain.
Institute of Magnetism of the National Academy of Sciences and Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv 03142, Ukraine.
Visa övriga samt affilieringar
2017 (Engelska)Ingår i: Physical Review B, ISSN 2469-9950, E-ISSN 2469-9969, Vol. 95, nr 2, artikel-id 024422Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
Abstract [en]

Magnetic properties of N⁢i46.0⁢M⁢n36.8⁢S⁢n11.4⁢C⁢o5.8/MgO⁡(001) epitaxial thin film, which undergo a martensitic phase transformation from cubic austenitic phase to a twinned orthorhombic martensitic phase at 270 K, were studied by the magnetic resonance at the microwave frequency of 9.45 GHz. It was found that the single resonance line observed in the austenite splits into three lines in the martensitic phase. A theoretical approach was developed to show that the additional resonance lines are caused by the weak antiferromagnetic coupling of the ferromagnetic twin components across twin boundaries. Fitting of the experimental resonance lines to model gives an effective field of antiferromagnetic coupling of about 1.5 kOe, which is two or three orders of magnitude lower than in the conventional antiferromagnetic solids because the number of magnetic ions interacting antiferromagnetically through the twin boundary is much less than the total number of magnetic ions in the twin. This feature shows a strong resemblance between the submicron twinned martensite and artificial antiferromagnetic superlattices, whereby providing a distinctive insight into magnetism of the studied magnetic shape memory material.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
American Physical Society (APS) , 2017. Vol. 95, nr 2, artikel-id 024422
Nyckelord [en]
Magnetic order, magnetic phase transitions, magnetism, functional materials, thin films, ferromagnetic resonance
Nationell ämneskategori
Nanoteknisk materialvetenskap
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-365906DOI: 10.1103/physrevb.95.024422ISI: 000398728100007Scopus ID: 2-s2.0-85010383413OAI: oai:DiVA.org:kth-365906DiVA, id: diva2:1980242
Tillgänglig från: 2025-07-01 Skapad: 2025-07-01 Senast uppdaterad: 2025-07-01Bibliografiskt granskad
Ingår i avhandling
1. Magnetic properties of Ni(Co)MnSn and Co2FeGe Heusler alloys and Al-substituted garnets
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Magnetic properties of Ni(Co)MnSn and Co2FeGe Heusler alloys and Al-substituted garnets
2025 (Engelska)Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [en]

This thesis is a study of the static and dynamic magnetic properties of Heusler alloys and substituted yttrium iron garnets (YIG) using magnetometry, ferromagnetic resonance (FMR), and Brillouin light scattering (BLS) measurement techniques, in combination with other structural and chemical analysis methods. The following main research results were obtained.

Epitaxial films of magnetic shape memory alloy Ni(Co)MnSn were found to undergo at 270 K a martensitic phase transformation from the cubic austenitic phase to a twinned orthorhombic martensitic phase, which is accompanied by a 3-fold splitting of the FMR in the system. The additional resonance lines were explained as due to weak antiferromagnetic coupling of the ferromagnetic twins across twin boundaries, which makes the submicron-twinned martensite phase resemble an artificial antiferromagnetic superlattice. The elastic energy balance of the film/substrate interface was found to result in the formation of a submicron, stripe-like, periodical structure of twins, which is of interest for spintronic and magnonic applications. 

Epitaxial films of full Heusler alloy Co2FeGe were investigated in terms of their structure and magnetic properties. Improved quality of epitaxy, formation of an atomically ordered L21 phase, increased magnetization, and reduced spin damping were observed for films processed at elevated temperature. BLS and FMR experiments showed that room temperature deposition followed by annealing yields the highest magnetization, exchange stiffness, and lowest spin damping in the material, which are important characteristics for high-speed spintronic devices. Strong hybridization of the spin waves modes in the Damon-Eshbach geometry was found in the BLS dispersion data, which is promising for applications in magnonic waveguides and logic devices.

Magnetometry of Al-substituted YIG (Y3AlFe4O12) revealed a sharp rise in magnetic anisotropy below 150 K, while the saturation magnetization, exchange and spin-wave stiffness change only slightly. Using FMR we determined the effective magnetization, anisotropy, resonance field, spin damping, as well as their temperature dependence -- key parameters governing the spin dynamics in the material, important for its applications in high-speed circuits operating at room and cryogenic temperatures.

Abstract [sv]

Detta avhandlingsarbete är en studie av de statiska och dynamiska magnetiska egenskaperna hos Heusler-legeringar och substituerade yttriumjärngranater (YIG) med hjälp av magnetometri, ferromagnetisk resonans (FMR), och Brillouin-ljusspridning (BLS) mättekniker, i kombination med andra strukturella och kemiska analysmetoder. Följande huvudsakliga forskningsresultat erhölls.

Epitaxiella filmer av magnetisk formminneslegering Ni(Co)MnSn befanns genomgå en martensitisk fastransformation vid 270 K från den kubiska austenitiska fasen till en tvillingortorombisk martensitisk fas, som åtföljs av en 3-faldig delning av FMR i systemet . De ytterligare resonanslinjerna förklarades bero på svag antiferromagnetisk koppling av de ferromagnetiska tvillingarna över tvillinggränserna, vilket gör att den submikron tvilling-martensitfasen liknar ett artificiellt antiferromagnetiskt supergitter. Den elastiska energibalansen för film/substrat-gränsytan visade sig resultera i bildandet av en submikronisk, randliknande periodisk struktur hos tvillingar, vilket är av intresse för spintroniska och magnoniska tillämpningar.

Strukturen och magnetiska egenskaperna hos epitaxiella Heusler-lege-ringsfilmer Co2FeGe deponerade på MgO-substrat undersöktes. Förbättrad kvalitet på epitaxi, bildning av en atomiskt ordnad L21-fas, ökad magnetisering och minskad spinndämpning observerades för filmer som glödgades vid förhöjd temperatur. BLS- och FMR-mätningar visade att deponering vid rumstemperatur följt av glödgning ger högsta magnetisering, exchange-stiffness och lägsta spinndämpning i filmerna, vilket är önskvärda egenskaper för spinntroniska höghastighetskretsar. Stark hybridisering av spinnvågor i Damon-Eshbach-geometrin observerades, vilket är attraktivt för tillämpningar i magnoniska signalbehandlingskretsar.

Magnetometri av Al-substituerad YIG (Y3AlFe4O12) visade en kraftig ökning av magnetisk anisotropi under 150 K, medan mättnadsmagnetisering, exchange-stiffness och spinnvågs-stiffness endast ändras något. Med hjälp av FMR fastställde vi den effektiva magnetiseringen, anisotropikonstanten, resonansfältet, spinndämpningskonstanten, såväl som deras temperaturberoende - nyckelparametrar som styr spindynamiken i materialet, viktiga för dess tillämpningar i höghastighetskretsar som arbetar i rum och kryogena temperaturer.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, 2025. s. 64
Serie
TRITA-SCI-FOU ; 2025:07
Nyckelord
magnetization, spin dynamics, Heusler alloys, substituted garnets, magnetisering, spinndynamik, Heusler-legeringar, substituerade granater
Nationell ämneskategori
Nanoteknisk materialvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:kth:diva-365912 (URN)978-91-8106-196-3 (ISBN)
Disputation
2025-04-11, 4205, AlbanoHus3, Albanovagen 29, Stockholm, 10:00 (Engelska)
Opponent
Handledare
Projekt
SSF UKR24-0002
Anmärkning

QC 20250703

Tillgänglig från: 2025-07-03 Skapad: 2025-07-01 Senast uppdaterad: 2025-07-17Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopus

Person

Popadiuk, Dariia

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Popadiuk, Dariia
Av organisationen
Quantum and Nanostructure Physics
I samma tidskrift
Physical Review B
Nanoteknisk materialvetenskap

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 36 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf