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FeNi图形化薄膜的静态动态磁性调控研究

发布时间:2021-04-09 07:50
  科技不断发展,各类电子产品的性能和相应通讯技术不断提高和进步,生产和生活越来越方便快捷。这要求电子产品性能进一步提高,即产品在体积微型化的同时,满足通信高频化、功能集成化、以及稳定性和耗能低等的要求,这对相应原材料提出了更高要求。在磁性材料行业尤其如此,软磁材料因其较高的初始磁导率和低的矫顽力,被广泛用于高频领域,主要有软磁金属和软磁铁氧体两类。相比软磁铁氧体材料,软磁金属具有更高的饱和磁化强度和可加工性,因而更有利于增加灵敏度、减小器件的体积和集成加工,此外磁性材料的工作频率主要由体系的等效磁各向异性决定,为提高工作频率可以调控其磁各向异性,鉴于这两方面原因,金属高频软磁薄膜的各向异性调控受到产业界和学术界广泛关注。人们主要利用磁晶各向异性、应力各向异性等来调节体系的面内磁各向异性,但这要求材料具有较强的磁晶各向异性或应力各向异性,不具有普遍性。而形状各向异性在所有材料均可调节,本课题以形状各向异性调控为基本出发点,结合磁性多层膜体系中的磁性层间耦合强度的变化来最终调控材料高频电磁性能。鉴于上述考虑,本课题主要以具有弱磁晶各向异性的FeNi为研究对象,利用磁控溅射和光刻技术,在不同基... 

【文章来源】:西南科技大学四川省

【文章页数】:58 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

FeNi图形化薄膜的静态动态磁性调控研究


软磁材料的发展历史Fig1-1.Developmenthistoryofsoftmagneticmaterials

示意图,进动,阻尼,示意图


1.绪论5图1-2磁化进动示意图(a)无阻尼时;(b)有阻尼时[20]Fig1-2.Schematicdiagramofmagnetizationprecession(a)withoutdamping;(b)withdamping如图(a)所示,当无阻尼的理想环境下,进动会绕着有效场不断地进动下去,但是现实情况中,无阻尼的情况根本不会存在,如图(b),磁矩的进动会绕着有效场的不断地衰减发生损耗,为了维持磁矩的不断进动就需要吸收外界的能量,而要产生这一效果的前提就是:外界磁场频率和磁矩的进动频率要保持一致。因此,研究者们绘制出了铁磁体内部磁化强度矢量与外加交变磁场相互作用的关系图谱,表征了铁磁体内部的进动关系[21],如图1-3所示图1-3铁磁体磁导率谱的一般曲线图Fig1-3.Generalcurveofferromagneticpermeabilityspectrum其中,与能量的存储有关的为磁导率实部,用μ′表示,与能量的损耗有关的为虚部,使用μ′′表示,图中有两个明显的峰,分别为弛豫共振峰和铁磁共振峰,表示在这

曲线图,铁磁,磁导率,曲线图


1.绪论5图1-2磁化进动示意图(a)无阻尼时;(b)有阻尼时[20]Fig1-2.Schematicdiagramofmagnetizationprecession(a)withoutdamping;(b)withdamping如图(a)所示,当无阻尼的理想环境下,进动会绕着有效场不断地进动下去,但是现实情况中,无阻尼的情况根本不会存在,如图(b),磁矩的进动会绕着有效场的不断地衰减发生损耗,为了维持磁矩的不断进动就需要吸收外界的能量,而要产生这一效果的前提就是:外界磁场频率和磁矩的进动频率要保持一致。因此,研究者们绘制出了铁磁体内部磁化强度矢量与外加交变磁场相互作用的关系图谱,表征了铁磁体内部的进动关系[21],如图1-3所示图1-3铁磁体磁导率谱的一般曲线图Fig1-3.Generalcurveofferromagneticpermeabilityspectrum其中,与能量的存储有关的为磁导率实部,用μ′表示,与能量的损耗有关的为虚部,使用μ′′表示,图中有两个明显的峰,分别为弛豫共振峰和铁磁共振峰,表示在这


本文编号:3127236

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