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SPin tExturEs and DYnamics in 3D complex nanostructures

Description du projet

Nouvelles approches expérimentales pour l’étude de la dynamique des nanostructures magnétiques complexes en 3D

Le magnétisme est très présent dans notre vie quotidienne, par exemple dans nos disques durs ou de nombreuses applications biomédicales. Cependant, ces systèmes sont généralement bidimensionnels en raison du type de méthodes utilisées pour les fabriquer, qui s’appuient sur la lithographie et le dépôt de couches minces. Avec le développement de nouvelles techniques de nanofabrication, la production de nanostructures magnétiques complexes en 3D devient une réalité, ouvrant la voie à l’exploration expérimentale de nouveaux phénomènes physiques passionnants. Ce passage de la 2D à la 3D pourrait révolutionner la spintronique, qui exploite à la fois la charge et le spin des électrons dans les dispositifs à l’état solide. Financé par le programme Actions Marie Sklodowska-Curie, le projet SPEEDY cherchera à comprendre expérimentalement comment la géométrie 3D peut être utilisée comme outil pour contrôler la dynamique des parois de domaines magnétiques dans des systèmes aux formes 3D complexes.

Objectif

Nanoscience is revolutionizing the 21st century in a multitude of areas from nanomedicine to communication technologies, and nanomagnetism is playing a key role in this revolution. The recent move to three dimensional nanomagnetic systems brings with it not only the appearance of novel and unconventional magnetic states but also the realisation of unprecedented properties. In particular, the three-dimensionality is predicted to have a significant influence on the dynamics of magnetic domain walls, soliton-like textures that form the basis of many proposed spintronics devices in recent years. Despite these promising opportunities, most of these exciting new properties remain predictions and have not yet been realised experimentally. SPEEDY aims to establish for the first time an experimental understanding of magnetic domain wall dynamics in systems with a complex 3D structure. We will determine the influence of 3D geometry - by the introduction of curvature and torsion - on the domain wall motion through the study of carefully designed systems with increasing complexity. The project will be conducted in the group of Dr. C. Donnelly at the Max Planck institute for Chemical Physics of Solids, including two secondments of three months in the group of Dr. O. Fruchart in SPINTEC. SPEEDY also constitutes a career development project aimed at enhancing the creative and innovative potential of the applicant, providing excellent working conditions in a high-level highly collaborative research environment. This opportunity will prepare the applicant to become a well-established independent scientist and will be key to building her successful scientific research career in Europe.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

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Coordinateur

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Contribution nette de l'UE
€ 173 847,36
Coût total
Aucune donnée

Partenaires (1)