Dependencia térmica del proceso de inversión de la imanación en microhilos magnéticos biestables
The temperature dependence of the magnetic behaviour of Fe-based glass-coated amorphous microwires with positive magnetostriction has been studied in the temperature range from 5 to 300 K. For long enough microwires, hysteresis loops are squared shaped in the whole temperature range denoting the exi...
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Format: | Article |
Language: | English |
Published: |
Elsevier
2004-04-01
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Series: | Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio |
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author | Vázquez, M. Zhukov, A. P. García, K. L. Pirota, K. R. Varga, R. Martínez, J. L. |
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description | The temperature dependence of the magnetic behaviour of Fe-based glass-coated amorphous microwires with positive magnetostriction has been studied in the temperature range from 5 to 300 K. For long enough microwires, hysteresis loops are squared shaped in the whole temperature range denoting the existence of a large domain with axial easy axis. For short microwires, magnetic bistability is partially lost near room temperature but may be recovered at low temperature. This is interpreted considering the influence of the shape anisotropy: in short wires the demagnetizing field may become large enough to destroy the single domain structure. The influence of coating is also considered by studying microwires with different coating thickness. Transverse magnetoelastic anisotropy up to around 400 MPa can be induced at low temperature as a consequence of the difference in thermal expansion coefficients between metallic nucleus and insulating coat. Additional changes in the low-temperature loops have been identified to be a consequence of the way how the microwires are fixed to the sample´s holder. Under particular circumstances transverse anisotropy induced at low temperature may destroy the bistable behavior.<br><br>En este trabajo se resumen los más recientes resultados alcanzados relativos al comportamiento magnético de microhilos amorfos ricos en Fe cubiertos de capa aislante en función de la temperatura de medida (en el rango de 5 a 300 K). Estos microhilos, debido a su elevada magnetostricción, presentan comportamiento magnético biestable cuando su longitud supera un valor crítico determinado por la intensidad de la anisotropía magnética axial. Esta anisotropía depende en particular del espesor de la cubierta protectora de Pyrex, de modo que al reducir la temperatura se inducen fuertes tensiones mecánicas (hasta 400 MPa) como consecuencia de la diferencia de valor del coeficiente de expansión térmica con el núcleo metálico. Se comprueba asímismo que el modo de sujección del microhilo al portamuestras puede generar fuertes tensiones de compresión y dar lugar a la desaparición de comportamiento biestable. |
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spelling | doaj.art-cc9146432607400ca64e58aa497242db2022-12-22T03:09:34ZengElsevierBoletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio0366-31752004-04-01432532535Dependencia térmica del proceso de inversión de la imanación en microhilos magnéticos biestablesVázquez, M.Zhukov, A. P.García, K. L.Pirota, K. R.Varga, R.Martínez, J. L.The temperature dependence of the magnetic behaviour of Fe-based glass-coated amorphous microwires with positive magnetostriction has been studied in the temperature range from 5 to 300 K. For long enough microwires, hysteresis loops are squared shaped in the whole temperature range denoting the existence of a large domain with axial easy axis. For short microwires, magnetic bistability is partially lost near room temperature but may be recovered at low temperature. This is interpreted considering the influence of the shape anisotropy: in short wires the demagnetizing field may become large enough to destroy the single domain structure. The influence of coating is also considered by studying microwires with different coating thickness. Transverse magnetoelastic anisotropy up to around 400 MPa can be induced at low temperature as a consequence of the difference in thermal expansion coefficients between metallic nucleus and insulating coat. Additional changes in the low-temperature loops have been identified to be a consequence of the way how the microwires are fixed to the sample´s holder. Under particular circumstances transverse anisotropy induced at low temperature may destroy the bistable behavior.<br><br>En este trabajo se resumen los más recientes resultados alcanzados relativos al comportamiento magnético de microhilos amorfos ricos en Fe cubiertos de capa aislante en función de la temperatura de medida (en el rango de 5 a 300 K). Estos microhilos, debido a su elevada magnetostricción, presentan comportamiento magnético biestable cuando su longitud supera un valor crítico determinado por la intensidad de la anisotropía magnética axial. Esta anisotropía depende en particular del espesor de la cubierta protectora de Pyrex, de modo que al reducir la temperatura se inducen fuertes tensiones mecánicas (hasta 400 MPa) como consecuencia de la diferencia de valor del coeficiente de expansión térmica con el núcleo metálico. Se comprueba asímismo que el modo de sujección del microhilo al portamuestras puede generar fuertes tensiones de compresión y dar lugar a la desaparición de comportamiento biestable.http://ceramicayvidrio.revistas.csic.es/index.php/ceramicayvidrio/article/view/587/609Magnetic Amorphous MicrowiresMagnetization ReversalTemperature DependenceMagnetic BistabilityMicrohilos Magnéticos AmorfosInversión de la ImanaciónDependencia con la TemperaturaBiestabilidad Magnética |
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