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08. September 2026

Neue Erkenntnisse für die Entwicklung funktioneller magnetischer Materialien

3D-Magnetfeld-Experiment an BESSY II bringt Spintronik voran

Schwarz-weiße Nahaufnahme eines rechteckigen Objekts mit diagonalen Linienmustern.
Dieses ptychografische Phasenbild der magnetischen Texturen wurde bei einem äußeren Magnetfeld senkrecht zur Probenebene aufgenommen. Es zeigt ein Streifenmuster sowie im obersten Bereich der Probe eine Reihe Skyrmionen. © HZB
Zwei nebeneinander angeordnete Diagramme mit farbigen Linienmustern, links horizontale rot-blaue Streifen mit einem blauen Pfeil nach rechts, rechts diagonale gelb-rote Linien mit einem blauen Pfeil nach unten links
Auch mikromagnetische Simulationen zeigen, dass schon ein kleines Magnetfeld in der Ebene der Magnetstreifen das Streifenmuster verändern kann. © HZB

(Fe0.63Ni0.3Pd0.07)3P oder kurz FNPP ist ein magnetisches Material, das auch schon bei Raumtemperatur komplexe magnetische Strukturen zeigt. Das macht das Material für die Spintronik interessant, die Datenverarbeitung mit deutlich weniger Energieeinsatz ermöglichen würde, zum Beispiel neuartige Datenspeicher. Allerdings müsste es dafür gelingen, die gewünschten Strukturen kontrolliert zu erzeugen und zu verändern, und das ist bisher noch eine Herausforderung. Eine neue Studie unter Federführung des HZB ist hier nun einen Schritt vorangekommen. Mit einem weltweit einzigartigen Instrument, dem VEKMAG an BESSY II, zeigten sie, dass ein sehr kleines äußeres Magnetfeld in der Ebene der Strukturen ausreicht, um diese zu verändern.

Die Gruppe um Dr. Florin Radu hat FNPP-Proben mit weicher Röntgenstrahlung und Ptychographie an BESSY II untersucht. Dabei wurden die magnetischen Texturen erfasst, während die Probe einem äußeren Magnetfeld in bestimmten Raumrichtungen ausgesetzt war. Dafür steht an BESSY II ein weltweit einzigartiges Instrument bereit, das vom Team um Radu selbst entwickelt wurde: Der Vektormagnet VEKMAG kann in allen drei Raumrichtungen ein Magnetfeld von bis zu 1T erzeugen.

„Wir konnten beobachten, dass sich die Magnetstreifendomänen durch ein äußeres Magnetfeld steuern lassen, wenn es nicht senkrecht, sondern parallel zu diesen Mustern angelegt wird“, sagt Dr. Viktor Ukleev, Erstautor der Studie. „Das Überraschende war: Schon ein sehr kleines Feld von nur 10 Millitesla genügt, um eine chirale Streifenkonfiguration zu einer achiralen Fächerkonfiguration zu verändern.“

Modellierungen können dieses Verhalten gut erklären: Im FNPP konkurrieren unterschiedliche magnetische Wechselwirkungen miteinander, was im Ergebnis zu den komplexen magnetischen Texturen führt. Während eine dieser Wechselwirkung nahezu isotrop ist, besitzt eine andere wichtige Wechselwirkung eine Vorzugsrichtung. „Wir haben nun in unseren Experimenten einen konkreten Mechanismus identifiziert, durch den ein schwaches B-Feld in der Ebene ein Gleichgewicht zwischen diesen Wechselwirkungen bewirkt und damit den Streifenzustand verändert“, sagt Ukleev.  

Das Material FNPP eignet sich damit als Modellsystem, um Spintexturen von außen zu kontrollieren. Die hier gewonnenen Ergebnisse bringen die Entwicklung von funktionellen magnetischen Materialien für die Spintronik voran.

 

Advanced Functional Materials (2026): Vector-field control and emergent basal-plane anisotropy of magnetic textures in noncentrosymmetric (Fe0.63Ni0.3Pd0.07)3P
V. Ukleev, O. I. Utesov, L. Ubilla, C. Luo, R. Abrudan, P. Wild, H. Kropf, M. Winter, S. Schneider, A. Tahn, B. Rellinghaus, T. Butcher, S. Finizio, S. Wintz, M. Weigand, M. Birch, Y. Tokura, Y. Taguchi, K. Karube und Florin Radu
DOI: 10.1002/adfm.77809

 

Kontakt:

Dr. Victor Ukleev
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie
Abteilung Spin und Topologie in Quantenmaterialien
victor.ukleev(at)helmholtz-berlin.de

Dr. Florin Radu
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie
florin.radu(at)helmholtz-berlin.de

Dr. Antonia Rötger
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie
Pressestelle
(030) 8062-43733
antonia.roetger(at)helmholtz-berlin.de

 

HZB-Pressemitteilung vom 07. September 2026.

 
Außeruniversitäre Forschung Photonik / Optik

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