Artículos de revistas sobre el tema "Magnetic Anisotrophy Enhancement"
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Yuan, Xiao, P. S. Riseborough, Eleonir Calegari y Sergio Magalhaes. "Enhanced Spin Orbit Interaction in Actinides". Journal of Physics: Conference Series 2164, n.º 1 (1 de marzo de 2022): 012059. http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2164/1/012059.
Texto completoWu, J. X., X. T. Zhao, W. Liu, Y. Li, J. Ma, Y. H. Song, L. Liu, H. Z. Ju y Z. D. Zhang. "Magnetic properties and coercivity mechanism of high Ce-content CeNdFeB film with Tb diffusion". Journal of Applied Physics 131, n.º 16 (28 de abril de 2022): 163901. http://dx.doi.org/10.1063/5.0088463.
Texto completoBartolomé, Juan, F. Luis, L. M. García, F. Bartolomé, F. Petroff, C. Deranlot, F. Wilhelm, A. Rogalev, P. Bencok y N. B. Brookes. "Anisotropy Enhancement in Co Granular Multilayers by Capping". Materials Science Forum 570 (febrero de 2008): 1–9. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.570.1.
Texto completoBARONIA, A. y M. S. TIWARI. "Kinetic Alfvén waves in an inhomogeneous anisotropic magnetoplasma in the presence of an inhomogeneous electric field: particle aspect analysis". Journal of Plasma Physics 63, n.º 4 (mayo de 2000): 311–28. http://dx.doi.org/10.1017/s0022377899008272.
Texto completoAnyfantis, Dimitrios I., Camillo Ballani, Nikos Kanistras, Alexandros Barnasas, Vassilios Kapaklis, Georg Schmidt, Evangelos Th Papaioannou y Panagiotis Poulopoulos. "Growth, Magnetic Anisotropies and Exchange Bias of Thin Ni0.95Fe0.05/NiFeO Multilayers". Coatings 12, n.º 5 (4 de mayo de 2022): 627. http://dx.doi.org/10.3390/coatings12050627.
Texto completoKomogortsev, S. V., N. A. Chizhik, E. Y. Filatov, S. V. Korenev, Y. V. Shubin, D. A. Velikanov, Rauf S. Iskhakov y G. Y. Yurkin. "Magnetic Properties and L10 Phase Formation in CoPt Nanoparticles". Solid State Phenomena 190 (junio de 2012): 159–62. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.190.159.
Texto completoWang, Xujie, Zhenlong Dou, Chi Zhang, FangFang Deng, XiaoLin Lu, ShuangShuang Wang, Li Zhou y Tao Ding. "Polarization-controlled anisotropy in hybrid plasmonic nanoparticles". Nanophotonics 11, n.º 5 (27 de enero de 2022): 1003–9. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2021-0691.
Texto completoZhang, Jianmin, Baishun Yang, Huiling Zheng, Xiufeng Han y Yu Yan. "Large magnetic anisotropy and strain induced enhancement of magnetic anisotropy in monolayer TaTe2". Physical Chemistry Chemical Physics 19, n.º 35 (2017): 24341–47. http://dx.doi.org/10.1039/c7cp04445c.
Texto completoAras, Mehmet, Sümeyra Güler-Kılıç y Çetin Kılıç. "Enhancement of the magnetic anisotropy in single semiconductor nanowires via surface doping and adatom deposition". Nanotechnology 33, n.º 20 (21 de febrero de 2022): 205202. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/ac50f0.
Texto completoShern, C. S., C. W. Su, Y. E. Wu y S. H. Chen. "Ag induced enhancement of perpendicular magnetic anisotropy". Surface Science 495, n.º 3 (diciembre de 2001): L821—L826. http://dx.doi.org/10.1016/s0039-6028(01)01610-7.
Texto completoAnyfantis, Dimitrios I., Nikos Kanistras, Camillo Ballani, Alexandros Barnasas, Vassilios Kapaklis, Georg Schmidt, Evangelos Th Papaioannou y Panagiotis Poulopoulos. "Magnetic Aspects and Large Exchange Bias of Ni0.9Co0.1/NiCoO Multilayers". Micro 1, n.º 1 (2 de julio de 2021): 43–54. http://dx.doi.org/10.3390/micro1010005.
Texto completoLee, A.-Young, Ki Hoon Kang, Hyungju Ahn, Jun Hee Han, Min-Ha Lee y Jong-Woo Kim. "Enhancement of magnetocaloric properties by control of magnetocrystalline anisotropy in Ge doped MnFeHfPSi alloy". AIP Advances 12, n.º 9 (1 de septiembre de 2022): 095323. http://dx.doi.org/10.1063/5.0102522.
Texto completoZiółkowski, Grzegorz, Dariusz Chrobak, Grażyna Chełkowska, Ondrej Zivotsky y Artur Chrobak. "Enhancement of Hard Magnetic Properties in Fraktal-Like Nano and Mesoscopic Grains". Materials 14, n.º 6 (16 de marzo de 2021): 1443. http://dx.doi.org/10.3390/ma14061443.
Texto completoLiu, Guang, Liwen Zhang, Yang Gan, Yan Wang, Dengke Chen, Yuguo Dai, Lin Feng, Pengfei Zhang y Huawei Chen. "Liquid transport with direction guidance and speed enhancement from gradient and magnetized micro-cilia surface". Applied Physics Letters 120, n.º 19 (9 de mayo de 2022): 191603. http://dx.doi.org/10.1063/5.0089149.
Texto completoKelly K. Dobson, Kelly K. Dobson, Wei Jia Wei Jia y and Ting-Chung Poon and Ting-Chung Poon. "Anisotropic edge enhancement in optical scanning holography with spiral phase filtering". Chinese Optics Letters 14, n.º 1 (2016): 010006–10010. http://dx.doi.org/10.3788/col201614.010006.
Texto completoFIDDY, M. A., R. P. INGEL y J. O. SCHENK. "ANISOTROPIC METAMATERIALS FOR FIELD ENHANCEMENT AND NEGATIVE INDEX APPLICATIONS". Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials 17, n.º 04 (diciembre de 2008): 357–66. http://dx.doi.org/10.1142/s0218863508004275.
Texto completoZhao, Hui-Jun, Fei Fan, Tian-Rui Zhang, Yun-Yun Ji y Sheng-Jiang Chang. "Dynamic terahertz anisotropy and chirality enhancement in liquid-crystal anisotropic dielectric metasurfaces". Photonics Research 10, n.º 4 (29 de marzo de 2022): 1097. http://dx.doi.org/10.1364/prj.453082.
Texto completoNing, Keyu, Houfang Liu, Linsen Li, Huanglong Li, Jiafeng Feng, Baishun Yang, Xiao Liu et al. "Tailoring perpendicular magnetic anisotropy with graphene oxide membranes". RSC Advances 7, n.º 83 (2017): 52938–44. http://dx.doi.org/10.1039/c7ra08644j.
Texto completoKhadra, Ghassan, Alexandre Tamion, Florent Tornus, Bruno Canut y Veronique Dupuis. "Anisotropy in FeCo Nanoparticles, a First Step". Solid State Phenomena 233-234 (julio de 2015): 550–53. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.233-234.550.
Texto completoZhang, Luran, Dandan Gao, Huan Liu, Jiyang Xie y Wanbiao Hu. "Marked Enhancement of Roll-Off Frequency in FeCoN Synthetic Antiferromagnetic Films Deposited by Oblique Incidence". Materials 12, n.º 14 (22 de julio de 2019): 2328. http://dx.doi.org/10.3390/ma12142328.
Texto completoГололобов, Петр, Peter Gololobov, Прокопий Кривошапкин, Prokopy Krivoshapkin, Гермоген Крымский, Germogen Krymsky, Владислав Григорьев, Vladislav Grigoryev, Сардаана Герасимова y Sardaana Gerasimova. "Distribution of tensor anisotropy of cosmic rays near the neutral current sheet". Solar-Terrestrial Physics 3, n.º 2 (9 de agosto de 2017): 16–19. http://dx.doi.org/10.12737/stp-3220173.
Texto completoPeterson, Thomas J., Anthony Hurben, Wei Jiang, Delin Zhang, Brandon Zink, Yu-Chia Chen, Yihong Fan, Tony Low y Jian-Ping Wang. "Enhancement of voltage controlled magnetic anisotropy (VCMA) through electron depletion". Journal of Applied Physics 131, n.º 15 (21 de abril de 2022): 153904. http://dx.doi.org/10.1063/5.0086768.
Texto completoMapley, Martin Christopher, Geoff Tansley, Jo P. Pauls, Shaun D. Gregory y Andrew Busch. "Selective laser sintering of bonded anisotropic permanent magnets using an in situ alignment fixture". Rapid Prototyping Journal 27, n.º 4 (29 de marzo de 2021): 735–40. http://dx.doi.org/10.1108/rpj-09-2020-0220.
Texto completoGawas, Satu G., Sher Singh Meena, Seikh M. Yusuf y Vidhyadatta M. S. Verenkar. "Anisotropy and domain state dependent enhancement of single domain ferrimagnetism in cobalt substituted Ni–Zn ferrites". New Journal of Chemistry 40, n.º 11 (2016): 9275–84. http://dx.doi.org/10.1039/c6nj02121b.
Texto completoKossak, Alexander E., Daniel Wolf y Geoffrey S. D. Beach. "Magneto-ionic enhancement and control of perpendicular magnetic anisotropy". Applied Physics Letters 121, n.º 22 (28 de noviembre de 2022): 222402. http://dx.doi.org/10.1063/5.0121767.
Texto completoHajra, Partha, Pradip Brahma, Saurav Dutta, Sourish Banerjee y Dipankar Chakravorty. "Enhancement of magnetic anisotropy in mechanically attrited Cr2O3 nanoparticles". Journal of Magnetism and Magnetic Materials 324, n.º 7 (abril de 2012): 1425–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2011.11.064.
Texto completoZhu, Jian-Wei, Xiao-Xiong Wang, Chao Song, Qi Liu, Jin-Xia Sui, Hong-Di Zhang y Yun-Ze Long. "Magnetic anisotropy and magnetization enhancement of Gd3+-doped SmFeO3". Journal of Magnetism and Magnetic Materials 476 (abril de 2019): 568–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2018.12.106.
Texto completoDeng, Hui-Hong y De-Fu Bu. "Hot Accretion Flow in Two-Dimensional Spherical Coordinates: Considering Pressure Anisotropy and Magnetic Field". Universe 5, n.º 9 (12 de septiembre de 2019): 197. http://dx.doi.org/10.3390/universe5090197.
Texto completoZhou, Shanhu y Jun Hu. "Enhancing perpendicular magnetocrystalline anisotropy in Fe ultrathin films by non-noble transition-metal substrate". International Journal of Modern Physics C 31, n.º 09 (27 de agosto de 2020): 2050134. http://dx.doi.org/10.1142/s012918312050134x.
Texto completoKarolus, Małgorzata. "Structural Studies of the Relaxed Amorphous Phase in the Fe81B14Nb5 Alloy". Solid State Phenomena 203-204 (junio de 2013): 380–85. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.203-204.380.
Texto completoChen, S. C., Po Cheng Kuo, Chih Long Shen, Y. H. Fang, K. T. Huang y G. P. Lin. "Microstructures and Magnetic Properties of Nanocomposite FePt Multilayer Films". Advanced Materials Research 47-50 (junio de 2008): 579–82. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.47-50.579.
Texto completoSchulz, N., A. Chanda, G. Datt, M. Venkata Kamalakar, T. Sarkar, M. H. Phan y H. Srikanth. "Proximity enhanced magnetism at NiFe2O4/Graphene interface". AIP Advances 12, n.º 3 (1 de marzo de 2022): 035132. http://dx.doi.org/10.1063/9.0000271.
Texto completoGonzález, J. M., N. Murillo, J. González, J. M. Blanco y J. Echeberría. "On the intergranular coupling in soft nanocrystalline materials". Journal of Materials Research 11, n.º 2 (febrero de 1996): 512–17. http://dx.doi.org/10.1557/jmr.1996.0061.
Texto completoLiu, Shan-Shan, Ke Lang, Yi-Quan Zhang, Qian Yang, Bing-Wu Wang y Song Gao. "A distinct magnetic anisotropy enhancement in mononuclear dysprosium–sulfur complexes by controlling the Dy-ligand bond length". Dalton Transactions 45, n.º 19 (2016): 8149–53. http://dx.doi.org/10.1039/c6dt01089j.
Texto completoGrigorenko, Elena E., Andrey Y. Malykhin, Elena A. Kronberg y Evgeny V. Panov. "Quasi-parallel Whistler Waves and Their Interaction with Resonant Electrons during High-velocity Bulk Flows in the Earth’s Magnetotail". Astrophysical Journal 943, n.º 2 (1 de febrero de 2023): 169. http://dx.doi.org/10.3847/1538-4357/acaf52.
Texto completoNorouzi-Inallu, M., P. Kameli, A. Ghotbi Varzaneh, I. Abdolhosseini Sarsari, M. Abbasi Eskandari, I. Orue, B. Rodríguez-Crespo y V. Chernenko. "Influence of W doping on the structure, magnetism and exchange bias in Ni47Mn40Sn13− x W x Heusler alloys". Journal of Physics: Condensed Matter 34, n.º 22 (31 de marzo de 2022): 225803. http://dx.doi.org/10.1088/1361-648x/ac5311.
Texto completoWalsh, C. A., S. O'Neill, J. P. Chittenden, A. J. Crilly, B. Appelbe, D. J. Strozzi, D. Ho et al. "Magnetized ICF implosions: Scaling of temperature and yield enhancement". Physics of Plasmas 29, n.º 4 (abril de 2022): 042701. http://dx.doi.org/10.1063/5.0081915.
Texto completoPearson, Tyler J., Majed S. Fataftah y Danna E. Freedman. "Enhancement of magnetic anisotropy in a Mn–Bi heterobimetallic complex". Chemical Communications 52, n.º 76 (2016): 11394–97. http://dx.doi.org/10.1039/c6cc06369a.
Texto completoOkamoto, Satoshi, Osamu Kitakami y Yutaka Shimada. "Enhancement of magnetic anisotropy of hydrogenated Pd/Co/Pd trilayers". Journal of Magnetism and Magnetic Materials 239, n.º 1-3 (febrero de 2002): 313–15. http://dx.doi.org/10.1016/s0304-8853(01)00596-0.
Texto completoŞimşek, Telem y Şadan Özcan. "Effective magnetic anisotropy enhancement of FePt nanocrystals through shape control". Journal of Magnetism and Magnetic Materials 351 (febrero de 2014): 47–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2013.09.051.
Texto completoIslam, M. Fhokrul y Shiv N. Khanna. "On the enhancement of magnetic anisotropy in cobalt clusters via non-magnetic doping". Journal of Physics: Condensed Matter 26, n.º 12 (6 de marzo de 2014): 125303. http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/26/12/125303.
Texto completoYu, Ying, Shu Hong Xie y Qing Feng Zhan. "Effect of Thickness on Mechanically Tunable Magnetic Anisotropy of FeGa Thin Films Deposited on Flexible Substrates". Materials Science Forum 815 (marzo de 2015): 227–32. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.815.227.
Texto completoSalaheldeen, Mohamed, Ayman Nafady, Ahmed M. Abu-Dief, Rosario Díaz Crespo, María Paz Fernández-García, Juan Pedro Andrés, Ricardo López Antón, Jesús A. Blanco y Pablo Álvarez-Alonso. "Enhancement of Exchange Bias and Perpendicular Magnetic Anisotropy in CoO/Co Multilayer Thin Films by Tuning the Alumina Template Nanohole Size". Nanomaterials 12, n.º 15 (24 de julio de 2022): 2544. http://dx.doi.org/10.3390/nano12152544.
Texto completoKorobova, Julia, Dmitry Bazhanov y Irina Kamynina. "Oxygen Effect on Magnetic Anisotropy Energy of Co Nanowires on Cu(210) Surface - An Ab Initio Study". Solid State Phenomena 233-234 (julio de 2015): 530–33. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.233-234.530.
Texto completoSong, M. Y., G. Y. Luo, J. G. Lin, M. G. Samant y S. S. P. Parkin. "Influence of Magnetic Anisotropy on Inverse Spin Hall Voltage". SPIN 07, n.º 04 (diciembre de 2017): 1750007. http://dx.doi.org/10.1142/s2010324717500072.
Texto completoLondoño Navarro, Juanita, Juan Carlos Riaño-Rojas y Elisabeth Restrepo-Parra. "Competition between anisotropy and dipolar interaction in multicore nanoparticles: Monte Carlo simulation". DYNA 82, n.º 194 (21 de diciembre de 2015): 66–71. http://dx.doi.org/10.15446/dyna.v82n194.44297.
Texto completoChipara, Mircea, Tom George, Yingfan Xu, Ralph Skomski, Lanping Yue, Nasar Ali y David J. Sellmyer. "Magnetism of FePt Nanoclusters in Polyimide". Journal of Nanomaterials 2015 (2015): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2015/587847.
Texto completoYao, Y., S. F. Liu, K. E. Zhu, W. Kong, J. Q. Li y J. Q. Dong. "TEM in toroidal plasmas with anisotropic electron temperature". Nuclear Fusion 62, n.º 3 (3 de febrero de 2022): 036027. http://dx.doi.org/10.1088/1741-4326/ac3e3d.
Texto completoMohanan, Vaisakh V., Balaram Pradhan, Vimala Sridurai, Channabasaveshwar V. Yelamaggad, Ammathnadu S. Achalkumar y Geetha G. Nair. "Giant enhancement and facile tuning of photoluminescence in a soft anisotropic magneto-gel". Nanoscale 10, n.º 33 (2018): 15686–95. http://dx.doi.org/10.1039/c8nr02725k.
Texto completoBORGOHAIN, CHANDAN, KULA KAMAL SENAPATI, DEBABRATA MISHRA, ALAGARSAMY PERUMAL, KANAK CHANDRA SARMA y PRODEEP PHUKAN. "MICROSTRUCTURAL CHANGES UPON ANNEALING AND IT'S EFFECT ON MAGNETIC AND MECHANICAL PROPERTIES OF NANOSIZED COBALT–FERRITE". International Journal of Nanoscience 11, n.º 01 (febrero de 2012): 1250005. http://dx.doi.org/10.1142/s0219581x12500056.
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