Superior Magnetic Performance in FePt L1
FePt nanoparticles
high energy products
huge coercivity
permanent magnets
Journal
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
ISSN: 1613-6829
Titre abrégé: Small
Pays: Germany
ID NLM: 101235338
Informations de publication
Date de publication:
Aug 2019
Aug 2019
Historique:
received:
09
05
2019
revised:
17
06
2019
pubmed:
2
7
2019
medline:
2
7
2019
entrez:
2
7
2019
Statut:
ppublish
Résumé
The discovery of the high maximum energy product of 59 MGOe for NdFeB magnets is a breakthrough in the development of permanent magnets with a tremendous impact in many fields of technology. This value is still the world record, for 40 years. This work reports on a reliable and robust route to realize nearly perfectly ordered L1
Identifiants
pubmed: 31257719
doi: 10.1002/smll.201902353
doi:
Types de publication
Journal Article
Langues
eng
Sous-ensembles de citation
IM
Pagination
e1902353Subventions
Organisme : Max Planck Institute for Intelligent Systems
Informations de copyright
© 2019 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.
Références
J. M. D. Coey, Magnetism and Magnetic Materials, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
K. H. J. Buschow, P. A. Naastepad, F. F. Westendorp, J. Appl. Phys. 1969, 40, 4029.
a) M. Sagawa, S. Fujimura, H. Yamamoto, Y. Matsuura, K. Hiraga, IEEE Trans. Magn. 1984, 20, 1584;
b) M. Zakotnik, C. O. Tudor, Waste Manage. 2015, 44, 48.
T. Shima, K. Takanashi, Y. K. Takahashi, K. Hono, Appl. Phys. Lett. 2004, 85, 2571.
a) D. Weller, G. Parker, O. Mosendz, A. Lyberatos, D. Mitin, N. Y. Safonova, M. Albrecht, J. Vac. Sci. Technol. B: Microelectron. Nanometer Struct.-Process., Meas., Phenom. 2016, 34, 060801;
b) K. T. Hono, Y. K, in Ultra-High-Density Magnetic Recording: Storage Materials and Media Designs (Eds: G. Varvaro, F. Casoli), Taylor & Francis Group, New York 2016, p. 245;
c) T. Seki, K. Utsumiya, Y. Nozaki, H. Imamura, K. Takanashi, Nat. Commun. 2013, 4, 1726.
J. Li, Z. Xi, Y.-T. Pan, J. S. Spendelow, P. N. Duchesne, D. Su, Q. Li, C. Yu, Z. Yin, B. Shen, Y. S. Kim, P. Zhang, S. Sun, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 2926.
J. Yu, T. Xiao, X. Wang, Y. Zhao, X. Li, X. Xu, Z. Xiong, X. Wang, L. Peng, J. Wang, H. Yin, J. Chen, G. Meng, Y. Li, W. Wu, Appl. Surf. Sci. 2018, 435, 1.
a) E. Y. L. Yiu, D. T. S. Fang, F. C. S. Chu, T. W. Chow, J. Dent. 2004, 32, 423;
b) R. M. Taylor, D. L. Huber, T. C. Monson, A.-M. S. Ali, M. Bisoffi, L. O. Sillerud, J. Nanopart. Res. 2011, 13, 4717;
c) Y. Sun, H. Miao, S. Ma, L. Zhang, C. You, F. Tang, C. Yang, X. Tian, F. Wang, Y. Luo, X. Lin, H. Wang, C. Li, Z. Li, H. Yu, X. Liu, Y. Xiao, Y. Gong, J. Zhang, H. Quan, C. Xie, Cancer Lett. 2018, 418, 27;
d) N. Kostevšek, I. Abramovič, S. Hudoklin, M. E. Kreft, I. Serša, A. Sepe, J. Vidmar, S. Šturm, M. Spreitzer, J. Ščančar, S. Kobe, K. Žužek Rožman, Nanoscale 2018, 10, 1308;
e) Y. Piao, J. Kim, H. B. Na, D. Kim, J. S. Baek, M. K. Ko, J. H. Lee, M. Shokouhimehr, T. Hyeon, Nat. Mater. 2008, 7, 242.
a) K. Barmak, J. Kim, L. H. Lewis, K. R. Coffey, M. F. Toney, A. J. Kellock, J.-U. Thiele, J. Appl. Phys. 2005, 98, 033904;
b) T. Seki, Y. Hasegawa, S. Mitani, S. Takahashi, H. Imamura, S. Maekawa, J. Nitta, K. Takanashi, Nat. Mater. 2008, 7, 125.
a) C.-B. Rong, D. Li, V. Nandwana, N. Poudyal, Y. Ding, Z. L. Wang, H. Zeng, J. P. Liu, Adv. Mater. 2006, 18, 2984;
b) A. Cebollada, D. Weller, J. Sticht, G. R. Harp, R. F. C. Farrow, R. F. Marks, R. Savoy, J. C. Scott, Phys. Rev. B 1994, 50, 3419.
a) Y. M. D. Harimoto, Hitachi Met. Tech. Rev. 2007, 23, 69;
b) W.-B. Cui, Y. K. Takahashi, K. Hono, Adv. Mater. 2012, 24, 6530.
Y. Yu, T. A. George, H. Li, D. Sun, Z. Ren, D. J. Sellmyer, J. Magn. Magn. Mater. 2013, 328, 7.
T. Bublat, D. Goll, J. Appl. Phys. 2010, 108, 113910.
F. Wang, X. Xu, Y. Liang, J. Zhang, H. Wu, Appl. Phys. Lett. 2009, 95, 022516.
N. T. T. Trang, T. T. Thuy, K. Higashimine, D. M. Mott, S. Maenosono, Plasmonics 2013, 8, 1177.
a) H. Zeng, J. Li, J. P. Liu, Z. L. Wang, S. Sun, Nature 2002, 420, 395;
b) Y. Choi, J. S. Jiang, J. E. Pearson, S. D. Bader, J. J. Kavich, J. W. Freeland, J. P. Liu, Appl. Phys. Lett. 2007, 91, 072509;
c) D. Goll, A. Breitling, Appl. Phys. Lett. 2009, 94, 052502;
d) T. Speliotis, G. Giannopoulos, D. Niarchos, W. F. Li, G. Hadjipanayis, G. Barucca, E. Agostinelli, S. Laureti, D. Peddis, A. M. Testa, G. Varvaro, J. Appl. Phys. 2016, 119, 233904.
T. Dutta, S. N. Piramanayagam, T. H. Ru, M. S. M. Saifullah, C. S. Bhatia, H. Yang, Appl. Phys. Lett. 2018, 112, 142411.
a) C. T. Chen, Y. U. Idzerda, H. J. Lin, N. V. Smith, G. Meigs, E. Chaban, G. H. Ho, E. Pellegrin, F. Sette, Phys. Rev. Lett. 1995, 75, 152;
b) J. Wang, H. Sepehri-Amin, H. Tajiri, T. Nakamura, K. Masuda, Y. K. Takahashi, T. Ina, T. Uruga, I. Suzuki, Y. Miura, K. Hono, Acta Mater. 2019, 166, 413.
a) S. Miwa, M. Suzuki, M. Tsujikawa, K. Matsuda, T. Nozaki, K. Tanaka, T. Tsukahara, K. Nawaoka, M. Goto, Y. Kotani, T. Ohkubo, F. Bonell, E. Tamura, K. Hono, T. Nakamura, M. Shirai, S. Yuasa, Y. Suzuki, Nat. Commun. 2017, 8, 15848;
b) V. Dupuis, G. Khadra, S. Linas, A. Hillion, L. Gragnaniello, A. Tamion, J. Tuaillon-Combes, L. Bardotti, F. Tournus, E. Otero, P. Ohresser, A. Rogalev, F. Wilhelm, J. Magn. Magn. Mater. 2015, 383, 73;
c) O. Dmitrieva, M. Spasova, C. Antoniak, M. Acet, G. Dumpich, J. Kästner, M. Farle, K. Fauth, U. Wiedwald, H. G. Boyen, P. Ziemann, Phys. Rev. B 2007, 76, 064414;
d) C. Antoniak, J. Lindner, M. Spasova, D. Sudfeld, M. Acet, M. Farle, K. Fauth, U. Wiedwald, H. G. Boyen, P. Ziemann, F. Wilhelm, A. Rogalev, S. Sun, Phys. Rev. Lett. 2006, 97, 117201.
J.-H. Lee, J.-T. Jang, J.-S. Choi, S. H. Moon, S.-H. Noh, J.-W. Kim, J.-G. Kim, I.-S. Kim, K. I. Park, J. Cheon, Nat. Nanotechnol. 2011, 6, 418.