用反应溅射法制备不同体系的磁性金属-绝缘体颗粒薄膜,全面、系统地研究磁性金属类型、金属体积比、颗粒尺度、颗粒间界面效应、薄膜表面效应、磁性颗粒间的相互作用等对体系输运特性特别是霍耳效应的影响;阐明磁性金属-绝缘体中巨霍耳效应的物理机制;在前期研究工作的基础上进一步提高磁性金属-绝缘体颗粒薄膜霍耳电阻的场灵敏度。磁性金属-绝缘体颗粒薄膜具有结构简单、制备方便、比金属材料耐氧化等优点,以其巨霍耳效应为物理基础的传感器件不但可以测量磁场的大小,同时也可以测量磁场的方向,而不需要象磁电阻传感器一样沉积一反铁磁耦合偏置层,将十分有利于器件的小型化。本申请课题的研究可进一步丰富我们对磁性金属-绝缘体颗粒薄膜材料的了解与认识,推进磁性金属-绝缘体颗粒薄膜材料输运性能的了解与认识,推动磁性金属-绝缘体颗粒薄膜材料在磁电子学领域的广泛应用。
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数据更新时间:2023-05-31
玉米叶向值的全基因组关联分析
基于一维TiO2纳米管阵列薄膜的β伏特效应研究
粗颗粒土的静止土压力系数非线性分析与计算方法
基于Pickering 乳液的分子印迹技术
瞬态波位移场计算方法在相控阵声场模拟中的实验验证
磁性颗粒金属薄膜研究
基于氧化物稀磁半导体的新型磁性金属颗粒薄膜的巨霍尔效应及应用
磁性氧化物薄膜的平面霍耳效应及其应用研究
利用平面霍耳效应研究庞磁阻薄膜及稀磁半导体薄膜的磁性质