Dedico este trabalho aos meus pais e à minha família.iii
AgradecimentosGostaria de agradecer as várias pessoas que contribuíram de forma direta ou indireta para a realização deste trabalho.Em especial, ao Toninho, pela oportunidade e voto de confiança para a realização deste trabalho, pela orientação e dedicação, sugestões e conselhos sempre dados de modo preciso e sempre pacientes, e principalmente pela sua amizade; Ao Seabra, pelos ensinamentos em sua área de pesquisa e principalmente pela paciência e insistência nas horas de dificuldade; Ao Jeroen, eterno amigo, que ensinou todos os detalhes e procedimentos no manuseio do SNOM de forma precisa e carinhosa; À Alessandro, Angela, Regina, Luiz, Narcizo, companheiros de trabalho que desde o início acompanharam os meus primeiros passos; À Gabriel, Simone, Gilderlon e Erick, valeu pela companhia, amizade e brincadeiras que tornaram o convívio no Laboratório mais carinhoso e agradável; Ao Sergio, Marcelo, Iran, Paulo e Marcos, obrigada pela predisposição e paciência por me ajudarem sempre; Aos meus Pais, minha avó, e meus irmãos (Renata, Camila e Divino), pelo apoio incondicional durante todos esses anos, desde os meus primeiros passos e em todos os momentos bons e ruins; pela infinita paciência e compreensão nas várias vezes que estive ausente, por ser o que vocês são... Sem vocês seria impossível essa minha caminhada. Optical Microscope (SNOM-MO) falls in this context due to be a technique of microscopy with high spatial resolution and magnetic sensitivity, estimated to be ∆M = 2 x 10 -12 emu. In contrast to traditional optical microscopes, SNOM deals with evanescent electromagnetic radiation and, consequently, the resolution is no longer limited by the Rayleigh criterion.The SNOM-MO is a powerful tool to obtain local magnetic information through differential susceptibility and local hysteresis loops. Using this last technique, an experimental micromagnetic mapping was made for the magnetization vector on a square amorphous CoFeSiBNb object. The experimental results obtained provided information about the two chiralities existing in its closure magnetic domain structure, whose behavior is determined mainly by the shape anisotropy. The study also showed that pinnings generated by defects on surface´s object exerted great influence on the dynamic of the magnetization vectors. Due to the large amount of local magnetic information, this kind of study becomes a potential background for the development of more accurate and complete theoretical models.The experimental results demonstrate resolution better than 125 nm. This study has allowed us to access intrinsic magnetic behaviors that motivated an interesting discussion about magnetic pinnings, rotation of magnetization, reversal magnetic fields and local anisotropy.In addition, also special attention was given to the optimization of instrumental technique in order to make the SNOM-MO a measurement instrument with nanometer resolution. Among these efforts we emphasize the production of tips by FIB technique and the int...