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Understanding strong magnetostriction in Fe100−xGax alloys

机译:了解Fe100-xGax合金中的强磁致伸缩

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摘要

Magnetostriction of ferromagnetic materials describes the change of their shape or dimension in response to the reorientation of magnetization under the influence of external magnetic field. Fe100−xGax binary alloys (Galfenol) have large magnetostriction and excellent ductility; and they are very promising rare-earth free materials for applications in sensors, actuators, energy-harvesters and spintronic devices. Here we report results of large-scale ab initio molecular dynamics (AIMD) simulations for Galfenol, especially regarding the mechanism that leads to the sudden drop of tetragonal magnetostriction at x ~ 19, a long-standing puzzle for the community. Based on rigid band analysis, we propose possible ways to further optimize the performance of Galfenol for device applications. For example, we found that the substitution of a small amount of Cu for Ga (1.6%) in certain configuration may double the magnetostriction of Galfenol.
机译:铁磁材料的磁致伸缩描述了其形状或尺寸的变化,该变化是在外部磁场的影响下响应于磁化的重新定向。 Fe100-xGax二元合金(Galfenol)具有较大的磁致伸缩性和出色的延展性;它们是非常有前途的无稀土材料,可用于传感器,执行器,能量收集器和自旋电子设备。在这里,我们报告对Galfenol进行大规模从头算分子动力学(AIMD)模拟的结果,尤其是有关导致x〜19处的四方磁致伸缩突然下降的机制,这是社区的一个长期难题。基于刚性带分析,我们提出了可能的方法来进一步优化Galfenol在设备应用中的性能。例如,我们发现在某些配置中用少量Cu代替Ga(1.6%)可能会使Galfenol的磁致伸缩倍增。

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