FeCo基软磁薄膜的磁各向异性调控和准各向同性构建

来源 :第十六届全国磁学和磁性材料会议暨第十七届全国微波磁学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a499262792
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,FeCo基薄膜的微波软磁性能研究得到重视.按照Kittel 方程fr=γ/2π√HK·(HK+4πMS),软磁薄膜的铁磁共振频率fr 主要决定于磁各向异性场HK 和饱和磁化强度4πMS.相较于变化范围较小的4πMS 而言,HK 是外禀参量,其数值常有1-2 个数量级的变化,因此,调控HK的大小是获得高fr的主要途径.
其他文献
近年来,用高浓度的La、Ce 部分替代替代Nd-Fe-B 中的Nd 已经成为稀土永磁的研究热点[1,2].MM-Fe-B(即特定比例的LaCePrNd 合金)与Nd-Fe-B的双相烧结磁体效果突出;且直接利用混合稀土省去了各个稀土元素的分离,节约成本也减少了污染.
会议
钴基和铁基的非晶磁性薄膜作为一种常见的软磁材料,在磁传感器、硬盘磁头以及薄膜电感等领域具有广泛的应用.Co-Fe-B 合金由于其良好的软磁特性成为磁性隧道结中常见的磁性材料,而Co-Fe-Ta-B 金属玻璃具有很好的力学性能和稳定的非晶形成能力,使得它在制备和应用上都有光明的前景.传统的磁性材料都具有各向异性磁电阻效应,这是由于自旋轨道耦合的诱导态密度和自旋相干散射的各向异性导致的.
会议
电子设备在向小型化、轻量化发展的同时,对整机的可靠性提出了更高的要求.这就要求工作于其中的MnZn 铁氧体材料具有宽温高饱和磁感应强度(Bs)和高居里温度(Tc)等特征,尤其要求材料具备优异的Brillouin 函数温度特性.
会议
研究表明,MnZn铁氧体的微观结构对其电磁性能有决定性的影响.而烧结过程对MnZn 铁氧体最终的微观结构起决定作用.根据固相烧结的理论,烧结的升温过程是晶粒成长的关键过程,因此升温过程对MnZn 铁氧体微观结构有较大的影响.而MnZn 铁氧体因其组成的特殊原因,其烧结升温过程中伴随着结晶石的生成放出氧气,这和一般的固相烧结不同.
会议
本文尝试采用高场模式和半集总参数相结合的设计思路,经过反复实验,成功研制出电性能出色且体积小巧的小型化低损耗铁氧体环行器.高场模式利于实现器件小型化和宽温工作,也利于消除非线性效应.设计方法上采用分布与集总参数相结合的半集总参数设计方法解决此问题.单纯分布参数设计的带线环行器具有体积大的缺点;单纯集总参数环行器损耗较大且不能宽温工作.半集总参数设计方法克服了上述缺点 [1][2].
会议
Recently Lithium-ion batteries based on transition-metal oxides electrode have attractedintensive interest for their excellent performance.The research about Li ion storage mechanism,especially at the
会议
伴随着开关电源小型化、轻量化设计技术的不断进步,功率锰锌铁氧体材料逐渐引起企业的更多关注.高频功率锰锌铁氧体材料,因为具有较高的磁导率、高的使用频率、低的功率损耗等特点成为这一领域的研究热点.
会议
条纹畴结构是一种比较特别的磁畴结构,其中磁矩在薄膜法向存在交替的分量[1].条纹畴的研究不仅有基础研究价值,而且在具有条纹畴的软磁薄膜中存在转动各向异性,这一性质对其应用具有潜在的价值.转动各向异性表示薄膜中的条纹畴会随着外加磁场的方向变化而变化.在本文中,我们研究了坡莫薄膜(Ni80Fe20)中的条纹畴的转动对高频微波的响应.
会议
近年来,磁子晶体因为其在微波器件和自旋逻辑器件等方面的潜在的巨大应用前景而备受关注.已有研究表明,通过外场控制和尺寸限制,可以有效调控样品内的自旋波,从而改变薄膜的磁特性.[1]为了进一步明确几何外形限制对磁性薄膜的影响,我们制备了具有微米尺寸级别环形矩阵结构的FeNi 薄膜并研究了它们的磁性能.
会议
近年来,磁性器件特别是电感的小型化和集成化受到了大家越来越多的关注,在可穿戴设备上,薄膜电感更是成为了日益增长的芯片上电源管理需求的关键.在过往的研究中,NiFe、CoNiFe 以及CoZrTa 曾作为磁芯从而减低电感的尺寸以及增大功率密度[1,2].众所周知,纳米颗粒磁性膜具有非常优异的高频软磁特性以及相对高的电阻率,非常适合作为磁芯材料.
会议