FePt-L10相纳米复合薄膜作为超高密度磁记录介质的实用化还需解决两个关键问题:(1)FePt颗粒薄膜的垂直(001)取向;(2)降低FePt颗粒膜的有序化温度。本项目采用磁控溅射制备FePt/Ag或FePt/BN多层膜,利用基片加热和后真空热处理获得良好(001)取向的有序FePt/Ag(或BN)纳米颗粒薄膜。采用多层膜化、搀杂及控制Fe和Pt相对成分等措施降低FePt颗粒膜的有序化的温度。通过Ag或BN的含量控制FePt颗粒的大小、分布以及磁交换耦合作用。应用X射线,TEM和HRTEM等方法研究薄膜微结构和有序化过程。建立薄膜制备工艺参数、微结构和磁性的关系,从而优化薄膜的制备工艺,获得无磁交换耦合作用、颗粒大小可以在5 ~10 nm控制、矫顽力可以在5 ~10 kOe控制的FePt颗粒薄膜,为FePt合金薄膜在超高密度垂直磁记录介质中的应用创造条件。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
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
基于二维材料的自旋-轨道矩研究进展
滚动直线导轨副静刚度试验装置设计
水氮耦合及种植密度对绿洲灌区玉米光合作用和干物质积累特征的调控效应
垂直取向的自组装FePt纳米颗粒阵列的制备及磁性能研究
单分散FePt纳米颗粒有序化相变机制研究和磁性能调控
激光快速加热对FePt纳米颗粒有序化过程及其自旋取向的影响
取向受控的FePt和CoPt纳米复合膜超高密度垂直磁记录介质的研究