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J. Phys. Colloques
Volume 41, Number C8, Août 1980
Fourth International Conference on Liquid and Amorphous Metals
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Page(s) | C8-705 - C8-705 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jphyscol:19808177 |
J. Phys. Colloques 41 (1980) C8-705-C8-705
DOI: 10.1051/jphyscol:19808177
MAGNETIC RELAXATION IN AMORPHOUS ALLOYS
T. Mizoguchi1, 2, S. Hatta1 et K. Maeda11 Faculty of Science, Gakushuin University, Mejiro, Tokyo 171, Japan
2 L.A.M.S.E.S., Université Louis Pasteur, 4, rue Blaise Pascal, 67070 Strasbourg Cédex, France
Résumé
Parmi les propriétés caractéristiques des solides amorphes, on relève les phénomènes de relaxation manifestés de façon remarquable par les propriétés magnétiques, qui dépendent de la structure de façon très sensible. La variation de la perméabilité µ avec le temps après désaimantation dans un alliage amorphe Co Fe Si B à magnétostriction nulle a été étudiée à diverses températures. L'apparition d'un déplacement irréversible des parois a été clairement mise en évidence par le changement discontinu de µ lorsqu'on augmente le champ continu de polarisation. Ce champ critique de polarisation, qui correspond au maximum de la dérivée du potentiel des parois, peut être exprimé comme une fonction logarithmique du temps après désaimantation. Le coefficient de ce terme logarithmique augmente linéairement quand la température croît. Le processus d'autostabilisation des parois peut être attribué à l'anisotropie locale induite par un léger réarrangement des atomes dans la phase amorphe. (L'article complet sera publié dans Japan. J. Appl. Phys. (1980))
Abstract
One of the characteristic features of amorphous solids is the relaxation phenomena which appear remarkably in structure sensitive magnetic properties. The variation of the permeability µ with time after the demagnetization in a non-magnetostrictive Co Fe Si B amorphous alloy was studied at various temperatures. Onset of an irreversible wall displacement was clearly observed as a discontinuous change of µ with increasing DC bias field. This critical bias field, which corresponds to the maximum derivative of the domain wall potential, can be expressed as a logarithmic function of time after the demagnetization. The coefficient of the logarithmic term increases linearly with increasing temperature. The self-stabilization process of domain walls may be attributed to the induced local anisotropy due to the slight rearrangement of atoms in the amorphous phase.