(1) 在可控平面应力和扭转应力状态下,研究建立巨磁致伸缩微纳米磁性多层膜中描述应力应变的本构关系及其相关力学和磁学物理问题的基本理论;弄清施加的可控应力以及衬底的力学性能对微纳米磁性多层膜力学和磁学性能的影响;结合微纳传感器和致动器等微型器件设计需要,探寻材料性能优化设计的最佳条件。.(2) 在可控平面应力和扭转应力状态下、并考虑不同磁晶各向异性结构情况下,研究巨磁致伸缩微纳米磁性多层膜的铁磁共振理论,及其相关物理性质对可控应力、磁场、薄膜厚度、温度等可控物理条件的依赖关系,并应用到微纳传感器和致动器等微型器件的优化设计中。.(3) 深入研究微纳米磁性多层膜中的基本磁激发,针对铁磁/铁磁、铁磁/反铁磁双层薄膜、自旋阀结构三层薄膜,计算其布里渊能带结构、界面模、和界面处的磁激发性质;研究薄膜厚度、层间耦合、交换偏置、表界面和体各向异性、应力等因素对材料力学和磁学物理性质的影响。
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数据更新时间:2023-05-31
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