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Pt底层对TbFeCo薄膜磁性能与磁光性能的影响

程伟明 , 李佐宜 , 杨晓非 , 黄致新 , 鄢俊兵 , 李震 , 程晓敏 , 林更琪

稀有金属材料与工程

采用射频磁控溅射法在玻璃基片上制备了TbFeCo/Pt非晶垂直磁化膜,研究了Pt底层对TbFeCo薄膜磁性能与磁光性能的影响.结果表明:具有微小颗粒凹凸结构的Pt底层可以显著增大TbFeCo薄膜的垂直磁各向异性场与矫顽力,改善薄膜的磁光温度特性.

关键词: 射频磁控溅射 , Pt底层 , TbFeCo/Pt非晶垂直磁化薄膜 , 矫顽力 , 克尔旋转角

交换耦合双层膜 NiO/Ni81Fe19的基片温度效应研究

邱进军 , 李佐宜 , 郑远开 , 李震 , 林更琪 , 熊锐 , 胡作启 , 卢志红

无机材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-324X.1999.06.016

用射频磁控溅射方法在不同基片温度下玻璃基片上分别制备NiO单层膜、NiFe单层膜和NiO/NiFe双层膜,研究了不同基片温度对膜的磁性能的影响. 用振动样品磁强计(VSM)分析了膜的磁特性,结果表明:基片温度260℃时淀积的NiFe膜矫顽力HC为184A·m-1,小于室温淀积NiFe膜的HC(584A·m-1),且磁滞回线的矩形度更好. 室温下淀积NiO(50 nm) /NiFe (15 nm) 双层膜的HC为4000A·m-1,交换耦合场(HEX)仅为1600A·m-1,磁滞回线的矩形度很差;而260℃时淀积的双层膜的HC下降到3120A·m-1,HEX却增大为4640A·m-1,同时磁滞回线的矩形度也得到改善,其截止温度TB高达230℃. X射线衍射(XRD)分析了膜的织构,结果表明:室温下淀积NiO膜呈现(220)织构,而260℃时淀积NiO膜呈现(111)织构;室温和260℃淀积的NiFe膜都呈(111)织构,但后者晶粒比前者大.

关键词: 基片温度 , 交换耦合 , 矫顽力

Cr和CrTi底层对CoCrPt薄膜介质的磁和结构性能的影响

李佐宜 , 游龙 , 宋敏 , 杨晓非 , 李震 , 程晓敏 , 林更琪

稀有金属材料与工程

为了改善记录介质的磁性能,研究了溅射Cr和CrTi底层对Co68Cr17Pt15性能的影响.发现在玻璃盘基和CoCrPt磁性层之间引入100 nm厚的Cr底层,可使介质矫顽力从56 kA·m-1增加到127 kA·m-1,同时剩磁比和矫顽力矩形比分别增加66%和74%.同时还发现Cr底层厚度对介质磁性能有较大影响.考虑到减小Cr底层和磁性层的晶格匹配,在Cr底层里添加Ti元素,当Ti原子分数达到1.5%时,即使在室温下溅射,薄膜也有好的面内磁滞回线,此时矫顽力可达到160 kA·m-1.X射线衍射表明在介质中引入Cr和CrTi底层,由于薄膜能更好的沿着垂直于易磁化轴方向生长而使介质性能提高.

关键词: 底层 , 磁性能 , CoCrPt薄膜

溅射工艺条件对TbFeCo/Pt薄膜磁性能的影响

程伟明 , 李佐宜 , 胡珊 , 杨晓非 , 董凯锋 , 林更琪

功能材料

采用射频磁控溅射法在玻璃基片上成功制得了TbFeCo/Pt非晶垂直磁化膜,系统研究了溅射工艺参数对TbFeCo薄膜磁性能的影响.振动样品磁强计测量结果表明:Tb含量在补偿成分点附近,采用较低的溅射氩气压与Pt底层,有利于提高TbFeCo薄膜的磁性能;当Tb含量为0.24,溅射功率为300W,溅射气压为0.53Pa,薄膜厚度为140nm时,TbFeCo/Pt薄膜矫顽力达到476kA/m,饱和磁化强度为151kA/m,剩磁矩形比超过0.8,该薄膜有望用作高密度光磁混合记录介质.

关键词: 射频磁控溅射 , 非晶垂直磁化膜 , 矫顽力 , 饱和磁化强度 , 光磁混合记录

多孔氧化铝模板上TbFeCo薄膜的制备及磁性能

鄢俊兵 , 李佐宜 , 晋芳 , 董凯锋 , 林更琪

功能材料

利用两步阳极氧化方法在玻璃基板上成功制造孔洞排列有序的多孔氧化铝基底,实验结果表明,孔洞大小范围在10~50nm,孔洞大小可通过氧化电压和氧化温度进行调节,随氧化电压和温度降低而减小.多孔氧化铝底层对其上溅射生长的TbFeCo磁性能有重要影响,多孔氧化铝基底对TbFeCo的畴壁运动有较强的钉扎作用,增大其矫顽力,矫顽力随孔洞的直径增大而减小,从15nm时的4.5×105A/m下降到40nm时的2.8×105A/m,并逐步趋近无AAO膜板时TbFeCo的矫顽力.同时多孔氧化铝基底的引入,使TbFeCo薄膜的矫顽力机制从以磁晶各向异性为主改变为以形状各向异性为主.

关键词: 多孔阳极氧化铝 , TbFeCo , SEM , 磁性能

NdTbCo/Cr非晶垂直磁化膜的制备及性能

程伟明 , 李佐宜 , 杨晓非 , 林更琪 , 晋芳 , 孙翔

稀有金属 doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2006.04.002

采用射频磁控溅射法在玻璃基片上制备了NdTbCo/Cr非晶垂直磁化膜.探讨了溅射功率与溅射时间对薄膜磁性能的影响,发现当溅射功率为250 W,溅射时间为4 min时,垂直膜面方向矫顽力为272.8 kA·m-1,剩磁矩形比达到0.801,可以较好地满足高密度垂直磁记录的要求.研究了 Nd掺杂对薄膜磁性能与磁光性能的影响,发现随着Nd掺杂量的增多,薄膜的矫顽力从413.8下降为210.9 kA·m-1,饱和磁化强度与克尔旋转角则分别从144 kA·m-1和0.2720°上升为252 kA·m-1和0.3258°.温度对NdTbCo/Cr薄膜克尔旋转角的影响也与Nd的掺杂量密切相关.

关键词: 射频磁控溅射 , 非晶垂直磁化膜 , 矫顽力 , 剩磁矩形比 , 饱和磁化强度 , 克尔旋转角

TbCo/Cr非晶垂直磁化膜的磁特性

黄致新 , 李佐宜 , 但旭 , 晋芳 , 林更琪

稀有金属材料与工程

在SPF-430H溅射系统上采用不加偏压的射频磁控溅射法制备了TbCo非晶垂直磁化膜,并就Cr底层对TbCo非晶垂直磁化膜磁性能的影响进行了研究.结果表明,Cr底层的存在能够增强TbCo非晶垂直磁化膜的磁各向异性,并使得其矫顽力增加.分别采用VTBH-1型高感度振动样品磁强计和MTL-1磁转矩系统测量了TbCo薄膜的磁滞回线和磁转矩曲线.结果发现,厚度为120 nm,并带有180 nm厚度Cr底层的Tb31C69薄膜的矫顽力和磁各向异性能分别高达51.2×104 A/m和0.457 J/cm3;没有带Cr底层的同样厚度的Tb31C69薄膜的矫顽力和磁各向异性能分别只有35.2×104 A/m和0.324 J/cm3.Hitachi X-650型扫描电镜的观测结果表明,带有Cr底层的TbCo薄膜具有柱状结构,这一柱状结构导致了磁各向异性能的增强以及矫顽力的提高.

关键词: 磁性 , TbCo/Cr薄膜 , 磁控溅射

CoCrPtNb/CrTi/C玻璃盘基磁记录介质制备与性能

杨晓非 , 游龙 , 李震 , 林更琪 , 李佐宜

功能材料

采用CoCrPtNb四元合金作磁记录介质,并使用多层膜结构C/(CoCrPt)100-xNbx/CrTi/C/Glass Substrate制备硬盘磁记录介质.实验结果表明:此种薄膜记录介质,即使在室温下溅射,也可得到高达240kA/m的矫顽力;此类薄膜在550℃高温下,经过30min退火后,其矫顽力有较大幅度提高,并在Nb含量为2.4%(原子分数)时达到极大值360kA/m此时剩磁比S=0.90,矫顽力矩形比S*=0.92,从而制成了适于高密度或超高密度磁记录使用的薄膜介质.并详细分析了在室温条件下溅射,此种介质矫顽力与Nb含量变化的关系;并对退火后介质矫顽力与Nb含量变化的关系也进行了讨论.

关键词: 玻璃盘基 , 磁记录介质 , 射频磁控溅射

CoCrPtNb/CrTi/C多层膜记录介质的制备和性能研究

李佐宜 , 游龙 , 杨晓非 , 林更琪

稀有金属材料与工程

采用CoCrPtNb四元合金作磁记录介质,并采用多层膜结构(CoCrPt)100-xNbx/CrTi/C/GIass制备玻璃盘基硬盘.实验结果表明:采用适宜厚度的籽晶层与合适组分的底层和磁性层的多层膜结构,即使在室温下溅射,此种薄膜磁记录介质也可得到高达260 kA/m的矫顽力;在550℃高温下,经过30 min真空退火后,其矫顽力有较大幅度提高,并在Nb含量为2.4%(原子分数)时达到极大值386 kA/m,适用于高密度磁记录.同时,也详细分析了磁性层和底层组分、籽晶层厚度以及真空退火对磁记录介质磁性能和微结构的影响.

关键词: 玻璃盘基 , 磁记录介质 , 矫顽力 , CoCrPtNb

阳极氧化铝底层对SmTbCo薄膜磁性能与结构影响的研究

晋芳 , 李佐宜 , 鄢俊兵 , 林更琪

无机材料学报 doi:10.3724/sp.j.1077.2009.00595

采用两次阳极氧化法制备了孔洞排列有序的多孔氧化铝基底,并在其上用磁控溅射法制备了SmTbCo垂直磁化膜. 振动样品磁强计(VSM)测试结果显示,加入阳极氧化铝底层后可以将SmTbCo薄膜的矫顽力从370kA/m提高到530kA/m,并且随着氧化铝底层孔洞直径的减小,上层SmTbCo磁性薄膜的矫顽力与剩磁矩形比随之增大. 由薄膜断面的扫描电镜(SEM)照片可以看出,阳极氧化铝底层由于其自组织效应所形成规则密集的六角边形多孔结构能够明显促使上层的SmTbCo磁性薄膜生成柱状结构. 这一柱状结构提高了薄膜的矫顽力,从而拓宽了SmTbCo薄膜材料在超高密度垂直磁记录中的应用.

关键词: 多孔阳极氧化铝 , perpendicular magnetic film , rare earthtransition metal(RE-TM) , SmTbCo/AAO thin film

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