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Sensitive magnetic force detection with a carbon nanotube resonator

机译:碳纳米管共振器的灵敏磁力检测

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摘要

We propose a technique for sensitive magnetic point force detection using a suspended carbon nanotube (CNT) mechanical resonator combined with a magnetic field gradient generated by a ferromagnetic gate electrode. Numerical calculations of the mechanical resonance frequency show that single Bohr magneton changes in the magnetic state of an individual magnetic molecule grafted to the CNT can translate to detectable frequency shifts, on the order of a few kHz. The dependences of the resonator response to device parameters such as length, tension, CNT diameter, and gate voltage are explored and optimal operating conditions are identified. A signal-to-noise analysis shows that, in principle, magnetic switching at the level of a single Bohr magneton can be read out in a single shot on timescales as short as 10 μs. This force sensor should enable new studies of spin dynamics in isolated single molecule magnets, free from the crystalline or ensemble settings typically studied.
机译:我们提出了一种使用悬浮碳纳米管(CNT)机械谐振器结合铁磁栅电极产生的磁场梯度的灵敏磁力检测技术。机械共振频率的数值计算表明,接枝到CNT的单个磁性分子的单个玻尔磁子的磁态变化可以转化为可检测到的频移,约为几kHz。探索了谐振器响应对器件参数(如长度,张力,CNT直径和栅极电压)的依赖性,并确定了最佳工作条件。信噪分析表明,原则上,可以在短至10μs的时间范围内单次读取单个Bohr磁子水平的磁开关。这种力传感器应该能够对孤立的单分子磁体中的自旋动力学进行新的研究,而不受通常研究的晶体或整体设置的影响。

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  • 来源
    《Journal of Applied Physics》 |2014年第11期|1-5|共5页
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  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);美国《生物学医学文摘》(MEDLINE);
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  • 正文语种 eng
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