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文檔簡介
1、近年來,結合電子電荷與自旋的自旋電子學與自旋電子學元件因為其廣泛的應用前景而引起了人們極大的研究興趣。薄膜磁學是其中一個重要的分支。隨著尺度降低到納米量級,許多新奇的物理現(xiàn)象出現(xiàn)。而新的樣品制備技術和高靈敏度的磁性測量手段也使研究超薄膜的磁性成為可能。
本人在博士期間的工作及結果主要包括以下四個方面:
1、研究了自然界中不存在的體心立方結構(bcc)Co的磁晶各向異性以及Co/GaAs(001)體系結構與磁性
2、的關聯(lián)。隨Co膜厚度增加體系發(fā)生結構相變,磁性也隨之變化。通過改變生長溫度調節(jié)了結構相變發(fā)生的位置。同時也排除了六角密堆積結構(hcp)Co對bcc Co磁性的影響,定量的給出bccCo的磁晶各向異性常數(shù),合理地解釋了以往關于bcc Co磁性的實驗事實。
2、系統(tǒng)地研究了在GaAs(001)上生長的bcc FexCo1-x合金薄膜結構與磁性的關聯(lián)以及在GaAs襯底上單軸各向異性的起源。立方晶系的結構并不能決定磁晶各向異性的
3、易軸方向。對于同樣為bcc結構的FexCo1-x合金,其磁晶各向異性的易軸隨Fe成分由<100>方向轉向<110>方向。通過改變FexCo1-x合金成分,半導體襯底(GaAs)與金屬薄膜之間的晶格失配得以改變,進而實現(xiàn)了對單軸各向異性的調節(jié)。
3、系統(tǒng)地研究了面心立方結構(fcc)的CoxPd1-x合金薄膜的磁性以及CoxPd1-x合金薄膜垂直各向異性的起源。薄膜合金的磁各向異性易軸隨Pd成分的增多由CoxPd1-x<11
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