Published June 1977 | Version v1
Journal article

Ferromagnetic resonance and torsion magnetometry in oligatomic NiFe-films

  • 1. Technische Univ. Hannover (Germany, F.R.). Inst. fuer Physikalische Chemie und Elektrochemie
  • 2. Marburg Univ. (Germany, F.R.). Fachbereich Physik

Description

Ferromagnetic resonance (FMR) and torsion magnetometry were carried out on 60 Ni/40 Fe (111) oligatomic thin films (2.4 <= Dsub(M) <= 9.4 atomic layers) at temperatures between 123 K and 373 K. A comparative discussion of the results is given. Anisotropies of the films, determined by both methods, agree roughly. Approximately, they show a 1/Dsub(M)-dependence on the film thickness, as expected from an interpretation as surface anisotropy. FMR is shown to be a useful experimental tool for the investigation of oligatomic ferromagnetic films. Informations may be taken from the resonance field, line width, line shape and total absorbed microwave power. The magnetic moment must be taken from magnetometry. (orig.)

Abstract (German)

Ferromagnetische Resonanz (FMR) - und torsionsmagnetometrische Messungen wurden an duennen 60 Ni/40 Fe (111)-Schichten (2,4 <= Dsub(M) <= 9,4 atomare Schichten) im Temperaturbereich zwischen 123 K und 373 K durchgefuehrt. Die Ergebnisse der beiden Methoden werden miteinander verglichen und diskutiert. Die mit beiden Methoden bestimmten Anisotropien der Schichten stimmen grob ueberein. Naeherungsweise findet man eine 1/Dsub(M)-Abhaengigkeit von der Schichtdicke, was man im Rahmen einer Interpretation als Oberflaechenanisotropie auch erwartet. Es wird gezeigt, dass die ferromagnetische Resonanz ein wertvolles experimentelles Hilfsmittel zur Untersuchung ferromagnetischer Schichten darstellt. Information kann aus der Groesse des Resonanzfeldes, Linienbreite, Linienform und der insgesamt absorbierten Mikrowellenleistung gezogen werden. Das magnetische Moment muss aus magnetometrischen Untersuchungen bestimmt werden. (orig.)

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Identifiers

Publishing Information

Journal Title
Applied Physics
Journal Volume
13
Journal Issue
3
Series
Appl. Phys.
Journal Page Range
239-244
ISSN
0340-3793

Optional Information

Notes
7 figs.; 21 refs.; Updated automatically by Metadata and Full-Text Enrichment Agent