基本信息
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Bio
研究方向:
磁学与磁性材料
主要研究方向:
1.磁性纳米颗粒
磁性纳米颗粒的超顺磁性是制约磁记录密度提高的非常重要的因素。我们通过实验研究磁性纳米颗粒材料的磁性和自旋输运性质,并建立相关微磁学模型,进行计算机模拟深入研究磁性相变与自旋输运的联系。
2.交换偏置效应
交换偏置效应目前已经被广泛的应用于磁记录当中,如何控制交换偏置场的大小的方向是目前磁学研究的一个重要课题。我们通过实验研究不同磁性薄膜系统的交换偏置现象,寻找控制交换偏置场的方法,并进一步提出维象的物理模型。
3.Multiferroic材料的研究
Multiferroic材料是一类既有具磁性有序具有电极化有序的新型材料。这类材料通常具有压电、压磁及电磁相关效应,有很大的应用前景。
磁学与磁性材料
主要研究方向:
1.磁性纳米颗粒
磁性纳米颗粒的超顺磁性是制约磁记录密度提高的非常重要的因素。我们通过实验研究磁性纳米颗粒材料的磁性和自旋输运性质,并建立相关微磁学模型,进行计算机模拟深入研究磁性相变与自旋输运的联系。
2.交换偏置效应
交换偏置效应目前已经被广泛的应用于磁记录当中,如何控制交换偏置场的大小的方向是目前磁学研究的一个重要课题。我们通过实验研究不同磁性薄膜系统的交换偏置现象,寻找控制交换偏置场的方法,并进一步提出维象的物理模型。
3.Multiferroic材料的研究
Multiferroic材料是一类既有具磁性有序具有电极化有序的新型材料。这类材料通常具有压电、压磁及电磁相关效应,有很大的应用前景。
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JOURNAL OF POLYMER ENGINEERINGno. 7 (2023): 640-650
WASTE AND BIOMASS VALORIZATIONno. 8 (2023): 2707-2714
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