Titelaufnahme

Titel
Kinetics of ferroics at nanoscales : (towards low-energy consuming devices) / vorgelegt von Seyyed Ruhollah Etesami
VerfasserEtesami, Seyyed Ruhollah
GutachterBerakdar, Jamal
BeteiligtTrimper, Steffen [GutachterIn] ; Weymann, Ireneusz [GutachterIn]
KörperschaftMartin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
ErschienenHalle, 2016
Umfang1 Online-Ressource (85 Seiten)
HochschulschriftMartin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Dissertation, 2016
Anmerkung
Tag der Verteidigung: 25.11.2016
SpracheEnglisch
DokumenttypE-Book
SchlagwörterFerroelektrikum / Mikromagnetismus / Spintronik
URNurn:nbn:de:gbv:3:4-18841 
Zugriffsbeschränkung
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Kinetics of ferroics at nanoscales [2.25 mb]
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Nachweis
Keywords
Thermische Effekte; Numerische Simulationen; Micromagnetism; Ferroelektrika; Multiferroika; Stochastische Differentialgleichungen; Spin Seebeck-Effekt; Pyroelektrischer Effekt; Thermische Wärmeerzeugung; Spintronics
Keywords (Englisch)
Thermal effects; Numerical simulations; Micromagnetism; Ferroics; Multiferroics; Stochastic differential equations; Spin Seebeck effect; Pyroelectric effect; Thermal heat harvesting; Spintronics
Keywords
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Art und Weise wie die Temperatur in Ferroika auf der Nanoskala eingeführt wird. Systeme werden behandelt die einer klassischen Behandlung erlauben. Wir verwenden numerische Simulationen um thermische Effekte zu studieren die potenziell für thermische Energieumwandlung und energiesparende Geräte verwendet werden können. Insbesondere studieren wir den Spin Seebeck-Effekt (SSE) in ferromagnetischen Isolatoren im Detail um den zugrundeliegenden Mechanismus und mögliche Anwendungen zu verstehen. Wir behandeln auch pyroelektrische Wärmekraftmaschinen und zeigen wie wir ihre Effizienz steigern können indem wir über die rein ferroelektrischen Materialien hinausgehen und Multiferroika verwenden. Weiterhin untersuchen wir eine Reihe von weiteren thermischen Effekten wie SSE-getriebene Domänenwandbewegung mittlere Erstdurchlaufzeiten Finite-Size-Effekte in Ferroelektrika und multiferroische thermische Dioden. Die Arbeit schließt mit einigen Perspektiven zur thermischen Energieumwandlung auf der Nanoskala.
Keywords
In this thesis we address the way temperature is introduced into nanoscale ferroic materials that are amenable to classical treatments. We use numerical simulation to study some thermal effects which potentially can be used for thermal energy harvesting and low-energy-consuming devices. Among them we thoroughly study the spin Seebeck effect (SSE) in ferromagnetic insulators to understand its mechanism and potential applications. We also address pyroelectric engines and show how we can enhance their efficiency by going beyond the sole ferroelectrics and using multiferroics. We also address a number of further other thermal effects such as SSE-driven domain-wall motion mean-first-passage times finite-size effects in ferroelectrics and a multiferroic thermal diode. We close the thesis with some perspectives towards thermal energy harvesting at the nanoscales.