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河北省科技厅科技攻关项目(07215105)

作品数:5 被引量:2H指数:1
相关作者:许佳玲贾利云孙会元范虹吴佺更多>>
相关机构:河北师范大学河北建筑工程学院更多>>
发文基金:河北省科技厅科技攻关项目国家自然科学基金张家口市科学技术研究与发展计划项目更多>>
相关领域:理学一般工业技术更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇理学
  • 2篇一般工业技术

主题

  • 4篇FEPT
  • 3篇磁记录
  • 3篇磁性
  • 2篇微结构
  • 2篇矫顽力
  • 2篇磁性薄膜
  • 1篇多层膜
  • 1篇织构
  • 1篇退火
  • 1篇退火温度
  • 1篇溅射
  • 1篇覆盖层
  • 1篇CO/CU
  • 1篇FE
  • 1篇超细
  • 1篇磁控
  • 1篇磁控溅射
  • 1篇磁特性
  • 1篇磁性能
  • 1篇磁性研究

机构

  • 5篇河北师范大学
  • 5篇河北建筑工程...

作者

  • 5篇贾利云
  • 5篇许佳玲
  • 4篇孙会元
  • 2篇范虹
  • 1篇潘成福
  • 1篇代长明
  • 1篇刘超
  • 1篇曲蛟
  • 1篇吴佺
  • 1篇李秀玲
  • 1篇侯登录

传媒

  • 2篇河北师范大学...
  • 2篇微纳电子技术
  • 1篇河北建筑工程...

年份

  • 4篇2012
  • 1篇2010
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
退火温度对FePt薄膜物性的影响被引量:2
2012年
用直流磁控溅射方法和原位退火工艺在玻璃基片上制备了Fe48Pt52纳米薄膜.研究发现,退火温度对FePt膜的微结构和磁特性有很大的影响,退火可以减小颗粒间的磁相互作用,矫顽力随退火温度的升高先急剧增大后减小,600℃退火处理的FePt样品平行膜面方向的矫顽力略大于垂直方向,分别达到了684.4,580.9 kA/m;650℃退火处理的FePt样品在2个方向上都获得了巨大的矫顽力,最大值达到了986.8 kA/m.
吴佺许佳玲贾利云孙会元
关键词:磁记录FEPT退火温度矫顽力
Fe_xPt_(100-x)薄膜的磁性能研究被引量:1
2010年
用直流磁控溅射方法和原位退火工艺在玻璃基片上制备了FexPt100-x纳米膜.研究发现Fe含量对FePt纳米膜的磁特性有很大的影响.矫顽力和△H随Fe含量的增加而增大.当x=48时,矫顽力Hc达到了1040 kA/m,样品出现很好的有序化L10织构;△H取得最大值,颗粒间相互作用最小.FexPt1-x薄膜的矩形比S随着x的增加而增大,x>46时S值接近1,在一定程度上表明了此时读出信号强度较大;开关场分布SFD的变化情况刚好与此相反,Fe48Pt52获得的SFD值近似等于0.8,说明转变位置波动弱,来自转变的信号噪音低.
许佳玲贾利云代长明孙会元
关键词:磁性薄膜磁记录FEPT
超细Co/Cu纳米多层膜磁性研究
2012年
利用磁控溅射方法制备了纳米Co/Cu多层膜。利用扫描探针显微镜(SPM)观测了其表面形貌和磁畴结构,并通过振动样品磁强计(VSM)测量了磁性。结果表明,薄膜的微结构和磁性随非磁性层厚度的变化有着非常显著的变化。超细Co颗粒构造的多层膜样品,颗粒尺寸逐渐增大,磁畴尺寸先减小后增大,最后发生明显的聚集。磁性金属和非磁性金属的比例对多层膜之间的交换耦合相互作用有显著影响。平行膜面方向上的饱和场明显小于垂直膜面方向。当体积比约为1∶80时,平行膜面方向饱和场为95.9 kA/m,垂直方向饱和场为328.1 kA/m。此时两个方向上的饱和场、剩磁、矫顽力和磁滞损耗均为最小值。
贾利云许佳玲刘超曲蛟侯登录李秀玲
关键词:CO/CU多层膜磁控溅射磁性
C/FePt/Fe纳米薄膜的微结构和磁特性
2012年
利用超高真空磁控溅射方法制备了一系列不同C层厚度的C/FePt/Fe纳米薄膜,然后进行原位高温退火。应用X射线衍射仪(XRD)分析了样品的晶体结构,利用扫描探针显微镜(SPM)观测了表面形貌和磁畴结构,通过振动样品磁强计(VSM)测量了磁性。结果表明,薄膜的微结构和磁特性随C覆盖层厚度的变化有着非常显著的变化。C的加入使样品表面更加光滑,使10 nm厚的C覆盖层样品获得了0.3 nm的粗糙度和3.8 nm的颗粒尺寸。C覆盖层减弱了磁性颗粒间的磁偶极作用,同时减弱了磁性颗粒间的交换耦合作用,提高了L10织构的有序化程度,进而增大了样品的矫顽力,矫顽力达到了987 kA/m。
许佳玲贾利云范虹孙会元潘成福
关键词:磁记录微结构矫顽力
C覆盖层对FePt纳米薄膜微结构的影响
2012年
使用对靶直流磁控溅射和原位退火方法在普通玻璃基底上制备了C/FePt/Fe纳米颗粒薄膜.通过表征分析表明,加入C覆盖层对FePt薄膜的微结构有较大的影响.经过退火处理后C颗粒渗透到磁性层中,起到了隔离磁性颗粒和减弱颗粒间结合能的效果,并且减弱了磁性颗粒间强的交换耦合作用,最终使颗粒和磁畴减小,增加了L10结构的有序程度;样品获得了1 089kA/m的矫顽力.
许佳玲贾利云范虹孙会元
关键词:磁性薄膜FEPT覆盖层微结构
共1页<1>
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