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Thermally active nanoparticle clusters enslaved by engineered domain wall traps

凝聚态物理 偶极子 铁磁性 纳米颗粒 磁场 格子(音乐) 材料科学 磁性纳米粒子 物理 谐波 领域(数学) 化学物理 纳米技术 量子力学 数学 声学 纯数学
作者
Pietro Tierno,T. H. Johansen,Arthur V. Straube
出处
期刊:Nature Communications [Nature Portfolio]
卷期号:12 (1) 被引量:2
标识
DOI:10.1038/s41467-021-25931-7
摘要

Abstract The stable assembly of fluctuating nanoparticle clusters on a surface represents a technological challenge of widespread interest for both fundamental and applied research. Here we demonstrate a technique to stably confine in two dimensions clusters of interacting nanoparticles via size-tunable, virtual magnetic traps. We use cylindrical Bloch walls arranged to form a triangular lattice of ferromagnetic domains within an epitaxially grown ferrite garnet film. At each domain, the magnetic stray field generates an effective harmonic potential with a field tunable stiffness. The experiments are combined with theory to show that the magnetic confinement is effectively harmonic and pairwise interactions are of dipolar nature, leading to central, strictly repulsive forces. For clusters of magnetic nanoparticles, the stationary collective states arise from the competition between repulsion, confinement and the tendency to fill the central potential well. Using a numerical simulation model as a quantitative map between the experiments and theory we explore the field-induced crystallization process for larger clusters and unveil the existence of three different dynamical regimes. The present method provides a model platform for investigations of the collective phenomena emerging when strongly confined nanoparticle clusters are forced to move in an idealized, harmonic-like potential.
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