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Effets de l’environnement local
Anisotropie magnétique
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Table des matières
Introduction
I Magnétisme d’agrégats de Co et NixCu1-x
I 1 Introduction
I 2 Croissance d’agrégats
I 3 Synthèse d’agrégats nanométriques par condensation de phase vapeur
I 3.1) Bâti d’élaboration utilisé
I 3.2) Mesure in situ de la distribution de taille
I 3.3) Dépôt d’agrégats
I 3.4) Structure des agrégats Co
I 4 Magnétisme des nanoparticules ferromagnétiques
I 4.1) Effets de taille finie sur le moment magnétique dans les nanoparticules
I 4.2) Effets de l’environnement local
I 4.3) Anisotropie magnétique
I 4.4) Anisotropie du cobalt à l’état massif
I 4.5) Anisotropie magnétique effective de nanoparticules
I 4.6) Magnétisme d’agrégats Co
I 4.7) Relaxation thermique de l’aimantation
I 5 Propriétés du nickel et de l’alliage nickel-cuivre à l’état massif
I 5.1) Structure
I 5.2) Magnétisme de Stoner
I 5.3) Modélisation par une approche de plus proches voisins
I 6 Résultats expérimentaux
I 6.1) Couches minces NixCu1-x
I 6.2) Agrégats de NixCu1-x
I 7 Orientation in situ des axes d’anisotropie d’agrégats
I 7.1) Méthode expérimentale
I 7.2) Mesures expérimentales avec Hd dans le plan
I 7.3) Modélisation du dépôt d’agrégats sous champ
I 7.4) Modélisation des propriétés magnétiques d’agrégats orientés
I 8 Conclusion
II Couches minces de CoO : structure cristalline et magnétisme
II 1 Généralités : ordre magnétique et ordre cristallin
II 2 Structure magnétique
II 2.1) Antiferromagnétisme de type II
II 2.2) Structure magnétique de CoO
II 2.3) Anisotropie magnétique dans CoO
II 2.4) Spinelle Co3O4
II 3 Croissance de films minces de CoO (111)
II 3.1) CoO (111) sur Si (001)
II 3.2) CoO (111) sur a-Al2O3 (0001) et méthodes de croissance
II 4 Diffraction de rayons X sur des cristaux. Moyens expérimentaux
II 4.1) Diffraction de rayons X sur des cristaux
II 4.2) Moyens expérimentaux : diffractomètre haute résolution
II 4.3) Methodes expérimentales utilisées
II 5 Structure d’un film mince de Co3O4 (111)
II 5.1) Scans spéculaires
II 5.2) Deux variants dans le plan Co3O4 (111)
II 5.3) Etat de surface ´
II 6 Structure d’un film mince de CoO (111)
II 6.1) Scans spéculaires
II 6.2) Orientation du plan CoO (111) sur la surface a-Al2O3 (0001)
II 6.3) Contraintes dans la couche CoO
II 6.4) Longueur de cohérence dans le plan CoO (111)
II 6.5) Discussion
II 7 Conclusion
III Le couplage d’échange F/AF et application aux agrégats
III 1 Introduction
III 2 Manifestations du couplage et description phénoménologique
III 2.1) Découverte de l’anisotropie d’échange
III 2.2) Manifestations du couplage
III 3 Modélisation du couplage d’échange
III 3.1) Energie d’interaction ´
III 3.2) Interface parfaite et non compensée
III 3.3) Interface réelle
III 3.4) Influence des épaisseurs de couche
III 4 Les agrégats (F) déposés sur CoO(111) épitaxié
III 4.1) Préparation des échantillons
III 4.2) Manifestation du couplage et dépendance en température
III 4.3) Retournement d’aimantation dans le plan
III 4.4) Retournement d’aimantation hors plan
III 5 Conclusion
IV Magnétisme de particules uniques
IV 1 Introduction
IV 2 Retournement d’aimantation dans les nanoparticules
IV 2.1) Rotation uniforme de l’aimantation et anisotropie uniaxiale
IV 2.2) Généralisation du modèle S-W pour des anisotropies d’ordres supérieurs
IV 3 Modélisation du retournement d’aimantation de particules F couplées à un AF
IV 3.1) Hypothèse et expression de l’énergie magnétique du système
IV 3.2) Courbes de champ de retournement calculées
IV 4 Magnétométrie µSQUID pour l’étude de nanoparticules uniques
IV 4.1) Magnétométrie à µSQUID / nanoSQUID
IV 4.2) Elaboration des boucles ´ µSQUID
IV 4.3) Principe de fonctionnement :
IV 4.4) Modes de détection
IV 4.5) Courbes d’aimantation d’une particule unique
IV 5 Mesures µSQUID sur des agrégats uniques de cobalt
IV 5.1) Champ de retournement d’agrégats de Co
IV 5.2) Anisotropie et distribution d’anisotropie
IV 5.3) Mesures de cycles d’aimantation
IV 6 Mesures µSQUID sur des agrégats uniques de nickel
IV 6.1) Retournement d’aimantation dans les agrégats de nickel
IV 6.2) Dispersion des champ d’anisotropie dans les agrégats de nickel
IV 7 Anisotropie d’échange dans les agrégats Co et Ni déposés sur CoO (111)
IV 7.1) Préparation des échantillons
IV 7.2) Agrégats Ni déposés sur CoO (111)
IV 7.3) Agrégats Co déposés sur CoO (111)
IV 8 Conclusion
Conclusion
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