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  • Difractómetro
    Difractómetro
    1. La precisión del difractómetro es alta. 2. El rango de aplicación del difractómetro es amplio. 3. El difractómetro es fácil de operar, conveniente y eficiente.
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    Difracción de rayos X de monocristal
    1. La máquina de cristal único adopta tecnología de control PLC. 2. Diseño modular, accesorios plug and play. 3. Equipo electrónico de enclavamiento de puertas con doble protección. 4. Tubo de rayos X de cristal único: se puede seleccionar una variedad de blancos, como Cu, Mo, etc. 5. El cristal único adopta una tecnología concéntrica de cuatro círculos para garantizar que el centro de ningún goniómetro permanezca inalterado.
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    Analizador de cristales de rayos X en serie
    1. El instrumento de rayos X es fácil de operar y rápido para detectar. 2. El instrumento de rayos X es preciso y fiable, con un rendimiento excelente. 3. El aparato de rayos X cuenta con diversos accesorios funcionales para satisfacer las necesidades de diferentes propósitos de prueba.
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  • Un difractómetro de rayos X 2D
    Un difractómetro de rayos X 2D
    Ventajas: Profundidad de penetración de rayos X continuamente ajustable Capacidad de observar la distribución de planos cristalinos con diferentes orientaciones. Análisis de la distribución de la orientación en muestras como fibras, películas delgadas y polvos. Examen de características estructurales como la distorsión reticular y el tamaño de los cristalitos.
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Espintrónica: la microscopía de rayos X revela la naturaleza de las paredes de los dominios

2023-10-24

Los Skomins magnéticos son pequeños remolinos de textura de espín magnético que, en principio, podrían usarse en dispositivos espintrónicos, pero que actualmente son difíciles de controlar y manipular a temperatura ambiente.


Los Scomingons magnéticos aislados son texturas de espín topológicamente protegidas que se han convertido en el foco de la investigación actual debido a sus posibles aplicaciones en tecnología de la información. Skomingons que se encuentran en metales de transición ferromagnéticos de tierras raras (RE-TM)materialesexhiben propiedades ferromagnéticas sintonizables a través de subredes acopladas antiferromagnéticas.


Al seleccionar elementos de tierras raras y metales de transición, proporcionaron un lugar para controlar la magnetización y la anisotropía magnética vertical, que son parámetros clave para una textura ferromagnética topológica estable.


Una clase de aleaciones ferromagnéticas con anisotropía magnética vertical más fuerte incluye compuestos de disprosio (Dy) y cobalto (Co). Estos materiales almacenan información de una manera más estable, pero hasta la fecha se han realizado pocas investigaciones sobre sus propiedades y estructuras magnéticas. Ahora, un equipo de investigación dirigido por el físico de HZB, Dr. Florin Radu, ha analizado una muestra de DyCo3 en BESSY II utilizandoradiografíamétodos de microscopía y determinaron su estructura de espín.

materials

Utilizando microscopía de rayos X de transmisión de barrido, utilizaronrayos x magnéticosdicroísmo circular y dicroísmo de línea magnética de rayos X como mecanismos de contraste para elementos específicos. La característica clave utilizada aquí es que el dicroísmo lineal de los materiales RE es mucho más fuerte que el de los materiales TM.


Los resultados muestran que los Skomingon ferromagnéticos pertenecen al tipo Neel y se pueden distinguir claramente de otros muros de dominio, el muro de Bloch. Gracias a ello, por primera vez se puede determinar de forma fiable el tipo de pared del dominio mediante estudios de rayos X.




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