Krümmungsinduzierte Effekte in magnetischen Nanostrukturen
Curvature-induced effects in magnetic nanostructures
DACH: Österreich - Deutschland - Schweiz
Wissenschaftsdisziplinen
Informatik (20%); Physik, Astronomie (55%); Werkstofftechnik (25%)
Keywords
-
Curvilinear Magnetism,
Nanomagnetism,
Curvature Effects In Condensed Matter
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.
- Universität Wien - 100%
- Michael Huth, Goethe-Universität Frankfurt am Main - Deutschland
- Attila Kakay, Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf - Deutschland
- Denys Makarov, Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf - Deutschland
Research Output
- 221 Zitationen
- 27 Publikationen
- 5 Wissenschaftliche Auszeichnungen
-
2025
Titel 2025 roadmap on 3D nanomagnetism. DOI 10.1088/1361-648x/ad9655 Typ Journal Article Autor Barman A Journal Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal -
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 -
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 (Basel, Switzerland) -
2024
Titel 3D Curvilinear Nano-Magnetism and Spatio-Temporal Magneto-Optic Microscopy Typ PhD Thesis Autor Sebastian Lamb-Camarena -
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 Pylypovskyi Ov Journal Nature communications Seiten 2193 -
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 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 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 -
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 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 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 -
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 -
2024
Titel Fast dynamics of vortices in superconductors; In: Encyclopedia of Condensed Matter Physics DOI 10.1016/b978-0-323-90800-9.00015-9 Typ Book Chapter Verlag Elsevier -
2024
Titel AC losses in macroscopic thin-walled superconducting cylinders DOI 10.1088/1402-4896/ad5ecc Typ Journal Article Autor Genkin V Journal Physica Scripta -
2023
Titel 3D Magnonic Conduits by Direct Write Nanofabrication. DOI 10.3390/nano13131926 Typ Journal Article Autor Lamb-Camarena S Journal Nanomaterials (Basel, Switzerland) -
2022
Titel Switching mechanisms and barriers in artificial spin ice systems DOI 10.25365/thesis.71465 Typ Other Autor Koraltan S 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 -
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 -
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 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 10.21203/rs.3.rs-266861/v1 Typ Preprint Autor Koraltan S Link Publikation -
2023
Titel Fast Dynamics of Vortices in Superconductors DOI 10.48550/arxiv.2311.08281 Typ Other Autor Dobrovolskiy O 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 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 Spin-wave eigenmodes in direct-write 3D nanovolcanoes DOI 10.48550/arxiv.2102.03574 Typ Preprint Autor Dobrovolskiy O -
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
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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