1巨磁阻效应实验人们早就知道过渡金属铁、钴、镍能够出现铁磁性有序状态
后来发现很多的过渡金属和稀土金属的化合物具有反铁磁或亚铁磁有序状态,相关理论指出这些状态源于铁磁性原子磁矩之间的直接交换作用和间接交换作用
量子力学出现后,德国科学家海森伯W
Heisenberg明确提出铁磁性有序状态源于铁磁性原子磁矩之间的量子力学交换作用,这个交换作用是短程的,称为直接交换作用
化合物中的氧离子或其他非金属离子作为中介,将最近的磁性原子的磁矩耦合起来,这是间接交换作用
直接交换作用的特征长度为一,间接交换作用可以长达以上
已经是实验室中人工微结构材料可以实现的尺度,所以年之后,科学家就探索人工微结构中的磁性交换作用
物质在一定磁场下电阻改变的现象,称为“磁阻效应”,磁性金属和合金材料一般都有这种磁电阻现象,通常情况下,物质的电阻率在磁场中仅产生轻微的减小;在某种条件下,电阻率减小的幅度相当大,比通常磁性金属与合金材料的磁电阻值约高10余倍,称为“巨磁阻效应”(GMR);而在很强的磁场中某些绝缘体会突然变为导体,称为“超巨磁阻效应”(CMR)
巨磁阻效应是一种量子力学和凝聚态物理学现象,磁阻效应的一种,可以在磁性材料和非磁性材料相间的薄膜层(几个纳米厚)结构中观察到
这种结构物质的电阻值与铁磁性材料薄膜层的磁化方向有关,两层磁性材料磁化方向相反情况下的电阻值,明显大于磁化方向相同时的电阻值,电阻在很弱的外加磁场下具有很大的变化量
1986年德国尤利希科研中心的物理学家彼得•格伦贝格尔PeterGrunberg采用分子束外延(MBE)方法制备了铁-铬-铁三层单晶结构薄膜
在薄膜的两层纳米级铁层之间夹有厚度为0
8nm的铬层,实验中逐步减小薄膜上的外磁场,直到取消外磁场,发现膜两边的两个铁磁层磁矩从彼此平行(较强磁场下)转变为反平行(弱磁场下)
换言之,对于非铁磁层铬的某个特定厚度,没有外磁