本项目拟用具有垂直磁各向异性的Co/Ni多层膜作为软磁层,垂直取向的L10相FePt薄膜作为硬磁层,制备垂直型FePt/[Co/Ni]N交换耦合薄膜;并利用矢量线圈检测磁化强度矢量的运动,特别是成核过程中的磁矩转动,研究耦合薄膜的非一致转动反磁化过程。预期本项目的实施能够揭示成核过程中磁化强度矢量的运动,为深入理解交换耦合薄膜的磁化翻转机理提供更可靠的实验依据。
文明进入数字化时代后,知识发生了大爆炸,推动了磁存储密度的迅速提高。目前已经达到了一个瓶颈,记录密度的进一步提高有赖于采用新的介质设计和存储技术。本项目的目标就是制备适合超高密度记录的垂直型L10 FePt/[Co/Ni]N交换耦合薄膜,并研究其磁化翻转机理。经过四年的研究,我们考察了四种L10-FePt基垂直型交换耦合薄膜的结构和磁性能,弄清楚了随软磁层厚度变化的耦合薄膜的磁化翻转模式机理,并通过微磁学模拟和矢量线圈方法揭示了磁化强度矢量在磁化翻转过程中的运动,得到了一批有重要应用价值的结果。在本项目的资助下,共发表了15篇(包括2篇已接受)SCI论文,培养了8位研究生(包括一名博士),3次邀请报告,和美国明尼苏达大学的微磁学与信息技术研究中心建立了良好的合作关系,并连续两年获得了美国希捷公司的研究资助(见附件),并在其内部会议上做了新型介质的报告。
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数据更新时间:2023-05-31
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