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【24h】

溶液中に分散したL1_0-FePtナノ粒子の調製と外部磁場による結晶軸の配向制御

机译:分散在溶液中的L1_0-FePt纳米粒子的制备和通过外部磁场控制晶轴取向

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摘要

ナノ粒子とは,一般に1~100nm程度の大きさを有する粒子を表す言葉として用いられるて近年のナノテクノロジーの急速な発達により,さまざまなナノ粒子が作製可能となり,盛んに研究されている.粒径10nmのナノ粒子では構成原子数は数万個あり,表面原子の割合は20%程度に過ぎない.しかし,粒径5nmになると構成原子数は数千偶にまで減少し,表面原子の割合は40%程度になる.そして,粒径が2nmになると構成原子数は数百個程度に過ぎず,表面原子の割合は80%にも達する。 ナノ粒子はバルク状態では見られない新規な物性を示すことが多いが,その大半ほ微粒子化による「サイズ効果」および表面の顕在化による「表面効果」に由来する.ナノメートルサイズの磁性体に固有の現象として古くから研究されている超常敵性は,熱揺らぎの顕在化によりバルク状態では安定であった磁化の向きが不安定化する現象であり,サイズ効果に由来する。また,バルク状態でほ磁性をもたない元素であってもナノ粒子化することにより磁性を示す例が報告されているが,これらはナノ粒子の表面原子層で発現していると考えられており,表面効果に由来する現象と見なすことができる.上述のようにナノ粒子を「特異な物性を発現する新物質」と見なして研究が行われる一方で,機器類の高度集積化·小型化の進展に伴いナノ粒子を「サイズの小さなバルク体」と見なしてバルク状態における物性を維持したまま微少化が可能かを解明する研究も盛んに行われている.本稿では,後者の研究例のーつであるナノ粒子の磁気記録媒体材料への応用に関して概説した後に,L1_0-FePtナノ粒子に関するわれわれのグループの研究成果を紹介したい。
机译:纳米粒子通常被用来描述尺寸约为1至100 nm的粒子,由于近年来纳米技术的飞速发展,各种纳米粒子的生产成为可能,并正在积极研究中。粒径为10 nm的纳米颗粒具有成千上万个组成原子,表面原子的比例仅为约20%。然而,当粒径为5nm时,构成原子的数量减少至几千个,并且表面原子的比例变为约40%。当粒径为2nm时,组成原子的数目仅约几百,并且表面原子的比率达到80%。纳米粒子通常表现出新的物理特性,而这些特性在整体状态下是看不到的,但是它们大多数是由于原子化产生的“尺寸效应”和由于表面表现产生的“表面效应”。长期以来,作为纳米级磁性材料特有的现象而研究的超自然敌意是一种现象,在该现象中,在体态中稳定的磁化方向由于热波动的表现而变得不稳定,并且是由尺寸效应引起的。去做。另外,已经报道了通过将非磁性元素形成为纳米颗粒而表现出磁性的块状非磁性元素的实例的报道,但是认为这些非磁性元素表达在纳米颗粒的表面原子层中。可以认为是表面效应引起的现象。如上所述,在对被认为是“表现独特物理性质的新物质”的纳米颗粒进行研究的同时,随着设备的高度集成和小型化的发展,纳米颗粒是“小体积的本体”。也有许多研究澄清在保持整体状态下的物理性质的同时是否可能实现小型化。在本文中,我们将概述纳米粒子在磁记录介质材料中的应用,这是后者的研究实例之一,在此之后,我们将介绍该小组对L1_0-FePt纳米粒子的研究成果。

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