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  5. Large-angle Lorentz Four-dimensional scanning transmission electron microscopy for simultaneous local magnetization, strain and structure mapping
 
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2025
Zweitveröffentlichung
Artikel
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Large-angle Lorentz Four-dimensional scanning transmission electron microscopy for simultaneous local magnetization, strain and structure mapping

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TUDa URI
tuda/13295
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-294309
DOI
10.26083/tuprints-00029430
Autor:innen
Kang, Sangjun ORCID 0000-0002-5096-5965
Töllner, Maximilian
Wang, Di ORCID 0000-0001-9817-7047
Minnert, Christian ORCID 0000-0002-0483-2504
Durst, Karsten ORCID 0000-0002-9246-6398
Caron, Arnaud
Dunin-Borkowski, Rafal E. ORCID 0000-0001-8082-0647
McCord, Jeffrey ORCID 0000-0003-0237-6450
Kübel, Christian ORCID 0000-0001-5701-4006
Mu, Xiaoke ORCID 0000-0003-1314-038X
Kurzbeschreibung (Abstract)

Small adjustments in atomic configurations can significantly impact the magnetic properties of matter. Strain, for instance, can alter magnetic anisotropy and enable fine-tuning of magnetism. However, the effects of these changes on nanoscale magnetism remain largely unexplored. In particular, when strain fluctuates at the nanoscale, directly linking structural changes with magnetic behavior poses a substantial challenge. Here, we develop an approach, LA-Ltz-4D-STEM, to map structural information and magnetic fields simultaneously at the nanoscale. This approach opens avenues for an in-depth study of structure-property correlations of magnetic materials at the nanoscale. We applied LA-Ltz-4D-STEM to image strain, atomic packing, and magnetic fields simultaneously in a deformed amorphous ferromagnet with complex strain variations at the nanoscale. An anomalous magnetic configuration near shear bands, which reside in a magnetostatically high-energy state, was observed. By performing pixel-to-pixel correlation of the different physical quantities across a large field of view, a critical aspect for investigating industrial ferromagnetic materials, the magnetic moments were classified into two distinct groups: one influenced by magnetoelastic coupling and the other oriented by competition with magnetostatic energy.

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > In-Situ Elektronenmikroskopie
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Physikalische Metallkunde
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 660 Technische Chemie
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Nature Communications
Jahrgang der Zeitschrift
16
ISSN
2041-1723
Verlag
Springer Nature
Ort der Erstveröffentlichung
London
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2025
Verlags-DOI
10.1038/s41467-025-56521-6
PPN
532830849
Artikel-ID
1305
Ergänzende Ressourcen (Forschungsdaten)
https://doi.org/10.35097/ms36bzm0nrrzj51g

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