{"id":759,"date":"2021-04-14T10:16:45","date_gmt":"2021-04-14T10:16:45","guid":{"rendered":"https:\/\/physics.uwb.edu.pl\/wf\/magnet\/?page_id=759"},"modified":"2021-04-14T12:25:39","modified_gmt":"2021-04-14T12:25:39","slug":"harmonia-8","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/physics.uwb.edu.pl\/wf\/magnet\/harmonia-8\/","title":{"rendered":"HARMONIA 8"},"content":{"rendered":"<h2>Dynamika magnetyzacji w mikrodrutach amorficznych<\/h2>\n<p>Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Stupakiewicz<br \/>\nNCN ID: <a href=\"https:\/\/projekty.ncn.gov.pl\/index.php?projekt_id=344397\">2016\/22\/M\/ST3\/00471<\/a><\/p>\n<div>\n<p>G\u0142\u00f3wnym celem projektu jest poszukiwanie nowych stan\u00f3w magnetycznych poprzez badania dynamiki magnesowania w drutach amorficznych zawieraj\u0105cych metaliczny rdze\u0144 o promieniu w zakresie 100 nm &#8211; 50 \u00b5m oraz szklan\u0105 os\u0142on\u0119. W trakcie realizacji niniejszego projektu b\u0119d\u0105 przeprowadzone nast\u0119puj\u0105ce badania:W pierwszym etapie realizacji projektu planowane s\u0105 badania proces\u00f3w magnesowania przy zastosowaniu r\u00f3\u017cnych konfiguracji p\u00f3l magnetycznych i pr\u0105du elektrycznego w funkcji amplitudy oraz cz\u0119stotliwo\u015bci impuls\u00f3w. Pomiary te b\u0119d\u0105 polega\u0142y na zastosowaniu pr\u0105du elektrycznego, kt\u00f3ry po przej\u015bciu przez drut o kszta\u0142cie cylindrycznym, indukuje ko\u0142owe pole magnetyczne zgodnie z efektem Oersteda (obecno\u015b\u0107 pola magnetycznego wok\u00f3\u0142 przewodnika z pr\u0105dem). Zmiany magnetycznej struktury domenowej w wyniku prze\u0142\u0105czenia magnetyzacji i\/lub ruchu \u015bciany domenowej b\u0119d\u0105 analizowane z wykorzystaniem magnetooptycznej mikroskopii oraz magnetometrii efektu Kerra.<\/p>\n<p>W drugim etapie planowane s\u0105 badania dynamiki magnetyzacji w szerokim zakresie cz\u0119stotliwo\u015bci impuls\u00f3w ko\u0142owego pola magnetycznego. Bardzo wa\u017cnym aspektem b\u0119dzie por\u00f3wnanie otrzymanych wynik\u00f3w, zar\u00f3wno dynamiki magnetyzacji, jak i zmian powierzchniowych struktur domenowych w zakresie wysokich oraz ultrawysokich cz\u0119stotliwo\u015bci z wynikami bada\u0144 gigantycznego efektu magnetoimpedancji (ang. Giant Magnetoimpedance effect \u2013 GMI), gdy\u017c wk\u0142ad powierzchniowy do sygna\u0142u GMI jest decyduj\u0105cy. Obserwowany w mikrodrutach efekt GMI le\u017cy w obszarze fizyki klasycznego elektromagnetyzmu i mo\u017ce by\u0107 wyja\u015bniony, jako efekt powierzchniowy, zwi\u0105zany z wnikaniem zmiennego pr\u0105du elektrycznego. W tym celu, niezwykle wa\u017cnym b\u0119dzie zrozumienie powierzchniowych magnetycznych struktur domenowych oraz dynamiki \u015bcian domenowych wraz z ich korelacj\u0105 z GMI. Oczekujemy tak\u017ce, \u017ce wk\u0142ad powierzchniowy do proces\u00f3w magnesowania mo\u017ce si\u0119 silnie zmienia\u0107 pod wp\u0142ywem zmiany promienia drut\u00f3w, grubo\u015bci szklanej warstwy pokrywaj\u0105cej oraz temperatury.<\/p>\n<p>W ko\u0144cowym etapie realizacji projektu planujemy przeprowadzi\u0107 badania dynamiki \u015bciany domenowej w zakresie bardzo wysokich pr\u0119dko\u015bci pod wp\u0142ywem s\u0142abych p\u00f3l magnetycznych. Wykorzystuj\u0105c obserwacj\u0119 magnetycznych struktur domenowych metod\u0105 magnetooptyczn\u0105 planujemy wytworzy\u0107 nowe stany magnetyzacji w badanych mikrodrutach. S\u0105dzimy, \u017ce w ramach proponowanego projektu, wyb\u00f3r drut\u00f3w o r\u00f3\u017cnych \u015brednicach w zakresie mikrometr\u00f3w b\u0119dzie stanowi\u0107 idealny materia\u0142 modelowy, w kt\u00f3rym mo\u017cna b\u0119dzie indukowa\u0107 pr\u0119dko\u015bci \u015bciany w pobli\u017cu granicy Walkera, si\u0119gaj\u0105ce nawet do kilku km\/s.<\/p>\n<p>Opis propagacji \u015bcian domenowych o r\u00f3\u017cnej chiralno\u015bci w obecno\u015bci osiowego i ko\u0142owego pola magnetycznego pozwoli\u0142by nam uzyska\u0107 wiedz\u0119 na temat rzeczywistego mechanizmu kontroluj\u0105cego szybki ruch \u015bcian domenowych w mikrodrutach. Wed\u0142ug naszej najlepszej wiedzy, do tej pory nie jest jasne, w jaki spos\u00f3b oddzia\u0142ywania magnetostatyczne, anizotropii magnetycznej i energia Zeemana, kt\u00f3ra g\u0142\u00f3wnie okre\u015bla pr\u0119dko\u015b\u0107 \u015bcian domenowych, pozwala takiej \u015bcianie pokona\u0107 lokalne bariery potencja\u0142u krajobraz w re\u017cimie niskich p\u00f3l.<\/p>\n<p>Dynamika magnetyzacji oraz dynamika \u015bciany domenowej stwarzaj\u0105 niezwyk\u0142e mo\u017cliwo\u015bci bada\u0144 podstawowych w celu poszukiwania nowych stan\u00f3w magnetyzacji oraz zrozumienia mechanizm\u00f3w magnesowania jednowymiarowych uk\u0142ad\u00f3w z wykorzystaniem pola magnetycznego i\/lub pr\u0105du elektrycznego. Z punktu widzenia zastosowa\u0144<\/p>\n<\/div>\n<div>&nbsp;<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/projekty.ncn.gov.pl\/index.php?projekt_id=344397\">Informacja&nbsp; o projekcie na stronach NCN<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dynamika magnetyzacji w mikrodrutach amorficznych Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Stupakiewicz NCN ID: 2016\/22\/M\/ST3\/00471 G\u0142\u00f3wnym celem projektu jest poszukiwanie nowych stan\u00f3w magnetycznych poprzez badania dynamiki magnesowania w drutach amorficznych zawieraj\u0105cych metaliczny rdze\u0144 o promieniu w zakresie 100 nm &#8211; 50 \u00b5m oraz szklan\u0105 os\u0142on\u0119. W trakcie realizacji niniejszego projektu b\u0119d\u0105 przeprowadzone nast\u0119puj\u0105ce badania:W pierwszym etapie &hellip; <a href=\"https:\/\/physics.uwb.edu.pl\/wf\/magnet\/harmonia-8\/\" class=\"more-link\">Czytaj dalej <span class=\"screen-reader-text\">HARMONIA 8<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[],"tags":[],"class_list":["post-759","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/physics.uwb.edu.pl\/wf\/magnet\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/759","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/physics.uwb.edu.pl\/wf\/magnet\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/physics.uwb.edu.pl\/wf\/magnet\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/physics.uwb.edu.pl\/wf\/magnet\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/physics.uwb.edu.pl\/wf\/magnet\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=759"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/physics.uwb.edu.pl\/wf\/magnet\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/759\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":799,"href":"https:\/\/physics.uwb.edu.pl\/wf\/magnet\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/759\/revisions\/799"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/physics.uwb.edu.pl\/wf\/magnet\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=759"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/physics.uwb.edu.pl\/wf\/magnet\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=759"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/physics.uwb.edu.pl\/wf\/magnet\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=759"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}