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Krümmungsinduzierte Effekte in magnetischen Nanostrukturen

Curvature-induced effects in magnetic nanostructures

Oleksandr Dobrovolskiy (ORCID: 0000-0002-7895-8265)
  • Grant-DOI 10.55776/I4889
  • Förderprogramm Einzelprojekte International
  • Status beendet
  • Projektbeginn 01.01.2021
  • Projektende 31.07.2024
  • Bewilligungssumme 143.042 €

DACH: Österreich - Deutschland - Schweiz

Wissenschaftsdisziplinen

Informatik (20%); Physik, Astronomie (55%); Werkstofftechnik (25%)

Keywords

    Curvilinear Magnetism, Nanomagnetism, Curvature Effects In Condensed Matter

Abstract Endbericht

Das Projekt Krümmungsinduzierte Effekte in magnetischen Nanostrukturen konzentriert sich auf experimentellen und theoretischen Untersuchungen komplexer magnetischen Zustände und deren Dynamik in gekrümmten magnetischen Schalenstrukturen. Materialien mit chiralen Wechselwirkungen stehen im Vordergrund aktueller Forschung zu kondensierter Materie. Krümmungseffekte in magnetischen dünnen Schichten erwiesen sich als eine praktikable Alternative zu den herkömmlichen Ansätzen zur Realisierung ch iraler magnetischer Texturen, die auf der Abstimmung intrinsischer Materialeigenschaften basieren. Obwohl es zahlreiche ansprechende theoretische Vorhersagen für krümmungsinduzierte Effekte in 3D-Schalen gibt, ist die neuartige Physik von durch Wechselwirkung und Magnetostatik getriebenen Phänomenen im Nanomagnetismus noch nicht experimentell untersucht. Dies ist hauptsächlich auf das Fehlen geeigneter Charakterisierungswerkzeuge und Herstellungsverfahren zurückzuführen, die Zugang bieten zu komplexen Geometrien im unteren Mikrometer- und Sub-m-Bereich, bspw. Tori, Möbius- Streifen und Kugelschalen. Das Hauptziel dieses Projekts ist neue Wege bei der Herstellung dreidimensionaler gekrümmter magnetischer Schalen im unteren Mikrometer- und Sub-m-Bereich auf Basis von Dünnschicht- und Direktschreib-Methoden weiterzuentwickeln und einzusetzen. Weiterhin werden wir die komplexen magnetischen Zustände charakterisieren und ihre Dynamik untersuchen, sowohl experimentell als auch theoretisch. Im Fokus stehen vor allem Objekte, die zuvor nicht realisiert wurden, darunter der Torus, das Möbius -Band und die Kugelschale. Diese neuen Architekturen werden anhand einer Vielzahl experimenteller Techniken hinsichtlich ihrer statischen und dynamischen Eigenschaften charakterisi ert. Für letztere werden neue Methoden etabliert und angewendet, um die Magnetisierungsdynamik bspw. in besonders interessanten magnetischen biskuitrollen-artigen Strukturen zu untersuchen. Um die komplexen magnetischen Strukturen in diesen Architekturen z u verstehen, werden fortschrittliche mikromagnetische Simulationen mit mikromagnetischen Berechnungen auf Finite-Elemente-Basis durchgeführt. Dieses Projekt wird nicht nur unser Verständnis krümmungsinduzierter Effekte in kondensierter Materie vertiefen, s ondern auch dazu beitragen, die entwickelten neuartigen theoretischen Konzepte und Vorschläge experimentell zu überprüfen. Auf diese Weise werden wir Einsicht erhalten, wie derartige Krümmungseffekte für die zukünftige Realisierung neuer magnetischer 3D-Bauelemente genutzt werden können. Die vier Partnerteams dieses deutsch-österreichischen Kooperationsprojekts weisen ergänzenden Kompetenzen auf und haben nachgewiesene Erfolge exzellenter wissenschaftlichen Forschung. Die deutschen Teams werden von Denys Makarov und Attila Kkay vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf und Michael Huth vom Physikalisches Institut, Goethe-Universität Frankfurt am Main geleitet. Das österreichische Team wird von Oleksandr Dobrovolskiy aus der Fakultät für Physik, Universität Wien geleitet.

Das Projekt "Krümmungsinduzierte Effekte in magnetischen Nanostrukturen" konzentrierte sich auf experimentellen und theoretischen Untersuchungen komplexer magnetischen Zustände und deren Dynamik in gekrümmten magnetischen Schalenstrukturen. Materialien mit chiralen Wechselwirkungen stehen im Vordergrund aktueller Forschung zu kondensierter Materie. Krümmungseffekte in magnetischen dünnen Schichten erwiesen sich als eine praktikable Alternative zu den herkömmlichen Ansätzen zur Realisierung chiraler magnetischer Texturen, die auf der Abstimmung intrinsischer Materialeigenschaften basieren. Obwohl es zahlreiche ansprechende theoretische Vorhersagen für krümmungsinduzierte Effekte in 3D-Schalen gibt, wurde die neuartige Physik von durch Wechselwirkung und Magnetostatik getriebenen Phänomenen im Nanomagnetismus zuvor nicht experimentell untersucht. Das Hauptziel dieses Projekts war neue Wege bei der Herstellung dreidimensionaler gekrümmter magnetischer Schalen im unteren Mikrometer- und Sub-m-Bereich auf Basis von Dünnschicht- und Direktschreib-Methoden weiterzuentwickeln und einzusetzen. Weiterhin wurden die komplexen magnetischen Zustände charakterisiert und ihre Dynamik untersucht, sowohl experimentell als auch theoretisch. Im Fokus standen vor allem Objekte, die zuvor nicht realisiert wurden, darunter gekrümmte Wellenleiter, Tetrapods und freistehende "X"-Strukturen. Diese neuen Architekturen wurden anhand einer Vielzahl experimenteller Techniken hinsichtlich ihrer statischen und dynamischen Eigenschaften charakterisiert. Für letztere wurden neue Methoden etabliert und angewendet, um die Magnetisierungsdynamik zu untersuchen. Um die komplexen magnetischen Strukturen in diesen Architekturen zu verstehen, wurden fortschrittliche mikromagnetische Simulationen mit mikromagnetischen Berechnungen auf Finite-Elemente-Basis durchgeführt. Dieses Projekt hat nicht nur unser Verständnis krümmungsinduzierter Effekte in magnetischen Materialien vertieft, sondern auch dazu beigetragen, die entwickelten neuartigen theoretischen Konzepte und Vorschläge experimentell zu überprüfen und aud dem Gebiet der Supraleitung zu übertragen. Die vier Partnerteams dieses deutsch-österreichischen Kooperationsprojekts weisen ergänzenden Kompetenzen auf und haben nachgewiesene Erfolge exzellenter wissenschaftlichen Forschung. Die deutschen Teams wurden von Denys Makarov und Attila Kkay vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf und Michael Huth vom Physikalisches Institut, Goethe-Universität Frankfurt am Main geleitet. Das österreichische Team wurde von Oleksandr Dobrovolskiy aus der Fakultät für Physik, Universität Wien geleitet.

Forschungsstätte(n)
  • Universität Wien - 100%
Internationale Projektbeteiligte
  • Michael Huth, Goethe-Universität Frankfurt am Main - Deutschland
  • Attila Kakay, Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf - Deutschland
  • Denys Makarov, Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf - Deutschland

Research Output

  • 294 Zitationen
  • 27 Publikationen
  • 1 Datasets & Models
  • 5 Wissenschaftliche Auszeichnungen
Publikationen
  • 2025
    Titel 2025 roadmap on 3D nanomagnetism
    DOI 10.1088/1361-648x/ad9655
    Typ Journal Article
    Autor Gubbiotti G
    Journal Journal of Physics: Condensed Matter
    Seiten 143502
    Link Publikation
  • 2022
    Titel A Perspective on superconductivity in curved 3D nanoarchitectures
    DOI 10.1063/5.0085095
    Typ Journal Article
    Autor Fomin V
    Journal Applied Physics Letters
    Seiten 090501
    Link Publikation
  • 2022
    Titel Advances in Magnetics Roadmap on Spin-Wave Computing
    DOI 10.1109/tmag.2022.3149664
    Typ Journal Article
    Autor Chumak A
    Journal IEEE Transactions on Magnetics
  • 2021
    Titel Tension-free Dirac strings and steered magnetic charges in 3D artificial spin ice
    DOI 10.48550/arxiv.2102.09662
    Typ Preprint
    Autor Koraltan S
  • 2021
    Titel Tension-free Dirac strings and steered magnetic charges in 3D artificial spin ice
    DOI 10.21203/rs.3.rs-266861/v1
    Typ Preprint
    Autor Koraltan S
    Link Publikation
  • 2021
    Titel Spin-wave eigenmodes in direct-write 3D nanovolcanoes
    DOI 10.1063/5.0044325
    Typ Journal Article
    Autor Dobrovolskiy O
    Journal Applied Physics Letters
    Seiten 132405
    Link Publikation
  • 2021
    Titel Tension-free Dirac strings and steered magnetic charges in 3D artificial spin ice
    DOI 10.1038/s41524-021-00593-7
    Typ Journal Article
    Autor Koraltan S
    Journal npj Computational Materials
    Seiten 125
    Link Publikation
  • 2022
    Titel Merging of spin-wave modes in obliquely magnetized circular nanodots
    DOI 10.1103/physrevb.105.014407
    Typ Journal Article
    Autor Kharlan J
    Journal Physical Review B
    Seiten 014407
  • 2022
    Titel Switching mechanisms and barriers in artificial spin ice systems
    DOI 10.25365/thesis.71465
    Typ Other
    Autor Koraltan S
    Link Publikation
  • 2021
    Titel Engineered magnetization and exchange stiffness in direct-write Co–Fe nanoelements
    DOI 10.1063/5.0036361
    Typ Journal Article
    Autor Bunyaev S
    Journal Applied Physics Letters
    Seiten 022408
    Link Publikation
  • 2021
    Titel Spin-wave dispersion measurement by variable-gap propagating spin-wave spectroscopy
    DOI 10.48550/arxiv.2107.09363
    Typ Preprint
    Autor Vanatka M
  • 2021
    Titel Nonreciprocal magnon fluxonics upon ferromagnet/superconductor hybrids
    DOI 10.48550/arxiv.2107.04095
    Typ Preprint
    Autor Dobrovolskiy O
  • 2021
    Titel Spin-wave eigenmodes in direct-write 3D nanovolcanoes
    DOI 10.48550/arxiv.2102.03574
    Typ Preprint
    Autor Dobrovolskiy O
  • 2022
    Titel Topological transitions in ac/dc-driven superconductor nanotubes
    DOI 10.1038/s41598-022-13543-0
    Typ Journal Article
    Autor Fomin V
    Journal Scientific Reports
    Seiten 10069
    Link Publikation
  • 2022
    Titel Complex-Shaped 3D Nanoarchitectures for Magnetism and Superconductivity
    DOI 10.1007/978-3-031-09086-8_5
    Typ Book Chapter
    Autor Dobrovolskiy O
    Verlag Springer Nature
    Seiten 215-268
  • 2024
    Titel Steering of Vortices by Magnetic Field Tilting in Open Superconductor Nanotubes
    DOI 10.3390/nano14050420
    Typ Journal Article
    Autor Bogush I
    Journal Nanomaterials
    Seiten 420
    Link Publikation
  • 2024
    Titel Three-dimensional magnetic nanotextures with high-order vorticity in soft magnetic wireframes
    DOI 10.1038/s41467-024-46403-8
    Typ Journal Article
    Autor Volkov O
    Journal Nature Communications
    Seiten 2193
    Link Publikation
  • 2024
    Titel Microwave generation and vortex jets in superconductor nanotubes
    DOI 10.1103/physrevb.109.104516
    Typ Journal Article
    Autor Bogush I
    Journal Physical Review B
    Seiten 104516
    Link Publikation
  • 2024
    Titel Fast dynamics of vortices in superconductors
    DOI 10.1016/b978-0-323-90800-9.00015-9
    Typ Book Chapter
    Autor Dobrovolskiy O
    Verlag Elsevier
    Seiten 735-754
    Link Publikation
  • 2023
    Titel Fast Dynamics of Vortices in Superconductors
    DOI 10.48550/arxiv.2311.08281
    Typ Preprint
    Autor Dobrovolskiy O
  • 2024
    Titel AC losses in macroscopic thin-walled superconducting cylinders
    DOI 10.1088/1402-4896/ad5ecc
    Typ Journal Article
    Autor Tsindlekht M
    Journal Physica Scripta
    Seiten 085948
    Link Publikation
  • 2024
    Titel 3D Curvilinear Nano-Magnetism and Spatio-Temporal Magneto-Optic Microscopy
    Typ PhD Thesis
    Autor Sebastian Lamb-Camarena
  • 2023
    Titel 3D Magnonic Conduits by Direct Write Nanofabrication
    DOI 10.3390/nano13131926
    Typ Journal Article
    Autor Lamb-Camarena S
    Journal Nanomaterials
    Seiten 1926
    Link Publikation
  • 2023
    Titel Vortex Chains and Vortex Jets in MoSi Microbridges
    DOI 10.1002/pssr.202200513
    Typ Journal Article
    Autor Bevz V
    Journal physica status solidi (RRL) - Rapid Research Letters
  • 2022
    Titel Nonreciprocal magnon fluxonics upon ferromagnet/superconductor hybrids
    DOI 10.1016/j.jmmm.2021.168633
    Typ Journal Article
    Autor Dobrovolskiy O
    Journal Journal of Magnetism and Magnetic Materials
    Seiten 168633
    Link Publikation
  • 2021
    Titel New Dimension in Magnetism and Superconductivity: 3D and Curvilinear Nanoarchitectures
    DOI 10.1002/adma.202101758
    Typ Journal Article
    Autor Makarov D
    Journal Advanced Materials
    Seiten 2101758
    Link Publikation
  • 2021
    Titel Spin-Wave Dispersion Measurement by Variable-Gap Propagating Spin-Wave Spectroscopy
    DOI 10.1103/physrevapplied.16.054033
    Typ Journal Article
    Autor Vanatka M
    Journal Physical Review Applied
    Seiten 054033
    Link Publikation
Datasets & Models
  • 2024 Link
    Titel Research data for FWF project I4889
    DOI 10.17632/p33sbks6z5.1
    Typ Database/Collection of data
    Öffentlich zugänglich
    Link Link
Wissenschaftliche Auszeichnungen
  • 2024
    Titel Invited Speaker
    Typ Personally asked as a key note speaker to a conference
    Bekanntheitsgrad Continental/International
  • 2024
    Titel Appointed as a professor / head of division of Cryogenic Quantum Electronics at the TU Braunschweig, Germany
    Typ Prestigious/honorary/advisory position to an external body
    Bekanntheitsgrad National (any country)
  • 2023
    Titel Invited Speaker
    Typ Personally asked as a key note speaker to a conference
    Bekanntheitsgrad Continental/International
  • 2022
    Titel Invited Speaker
    Typ Personally asked as a key note speaker to a conference
    Bekanntheitsgrad Continental/International
  • 2021
    Titel Invited Speaker
    Typ Personally asked as a key note speaker to a conference
    Bekanntheitsgrad Continental/International

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