Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Using Kerr microscopy for direct observation of magnetic domains in Ni–Mn–Ga magnetic shape memory alloy

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F68378271%3A_____%2F17%3A00481168" target="_blank" >RIV/68378271:_____/17:00481168 - isvavai.cz</a>

  • Nalezeny alternativní kódy

    RIV/00216208:11320/17:10370903

  • Výsledek na webu

    <a href="http://dx.doi.org/10.1109/TMAG.2017.2707486" target="_blank" >http://dx.doi.org/10.1109/TMAG.2017.2707486</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1109/TMAG.2017.2707486" target="_blank" >10.1109/TMAG.2017.2707486</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Using Kerr microscopy for direct observation of magnetic domains in Ni–Mn–Ga magnetic shape memory alloy

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Giant magnetic-field-induced strain up to 12% in Ni–Mn–Ga single crystal is due to magnetically-induced reorientation of the twinned martensitic low symmetry crystal structure. An important interplay is arising from the interaction between ferroelastic domains (twin domains) and magnetic domains. Here, we studied the magnetic domains in an Ni50Mn28Ga22 single crystal exhibiting 6% strain by using a magneto-optical indicator film and for the first time also directly by the Kerr magneto-optical microscopy. To compare the magnetization behavior of bulk and surface, we measured the magnetization loops by the Kerr effect (MOKE) and by the vibrating sample magnetometry. We demonstrate that using a particular arrangement of the Kerr microscopy enables visualizing the magnetic domains structure and its evolution in the magnetic field.

  • Název v anglickém jazyce

    Using Kerr microscopy for direct observation of magnetic domains in Ni–Mn–Ga magnetic shape memory alloy

  • Popis výsledku anglicky

    Giant magnetic-field-induced strain up to 12% in Ni–Mn–Ga single crystal is due to magnetically-induced reorientation of the twinned martensitic low symmetry crystal structure. An important interplay is arising from the interaction between ferroelastic domains (twin domains) and magnetic domains. Here, we studied the magnetic domains in an Ni50Mn28Ga22 single crystal exhibiting 6% strain by using a magneto-optical indicator film and for the first time also directly by the Kerr magneto-optical microscopy. To compare the magnetization behavior of bulk and surface, we measured the magnetization loops by the Kerr effect (MOKE) and by the vibrating sample magnetometry. We demonstrate that using a particular arrangement of the Kerr microscopy enables visualizing the magnetic domains structure and its evolution in the magnetic field.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    10302 - Condensed matter physics (including formerly solid state physics, supercond.)

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2017

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    IEEE Transactions on Magnetics

  • ISSN

    0018-9464

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    53

  • Číslo periodika v rámci svazku

    11

  • Stát vydavatele periodika

    US - Spojené státy americké

  • Počet stran výsledku

    5

  • Strana od-do

  • Kód UT WoS článku

    000413981300102

  • EID výsledku v databázi Scopus

    2-s2.0-85032958044