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Small-angle neutron scattering modeling of spin disorder in nanoparticles

凝聚态物理 磁畴 剩磁 中子散射 磁各向异性 小角中子散射 磁化 单一领域 磁矩 微磁学 磁性纳米粒子 物理 磁性结构 材料科学 自旋(空气动力学) 各向异性 磁场 散射 纳米颗粒 纳米技术 光学 量子力学 热力学
作者
L. Vivas,R. Yanes,Andreas Michels
出处
期刊:Scientific Reports [Springer Nature]
卷期号:7 (1) 被引量:19
标识
DOI:10.1038/s41598-017-13457-2
摘要

Abstract Magnetic small-angle neutron scattering (SANS) is a powerful technique for investigating magnetic nanoparticle assemblies in nonmagnetic matrices. For such microstructures, the standard theory of magnetic SANS assumes uniformly magnetized nanoparticles (macrospin model). However, there exist many experimental and theoretical studies which suggest that this assumption is violated: deviations from ellipsoidal particle shape, crystalline defects, or the interplay between various magnetic interactions (exchange, magnetic anisotropy, magnetostatics, external field) may lead to nonuniform spin structures. Therefore, a theoretical framework of magnetic SANS of nanoparticles needs to be developed. Here, we report numerical micromagnetic simulations of the static spin structure and related unpolarized magnetic SANS of a single cobalt nanorod. While in the saturated state the magnetic SANS cross section is (as expected) determined by the particle form factor, significant deviations appear for nonsaturated states; specifically, at remanence, domain-wall and vortex states emerge which result in a magnetic SANS signal that is composed of all three magnetization Fourier components, giving rise to a complex angular anisotropy on a two-dimensional detector. The strength of the micromagnetic simulation methodology is the possibility to decompose the cross section into the individual Fourier components, which allows one to draw important conclusions regarding the fundamentals of magnetic SANS.

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