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1、采用FJL560B4型超高真空多靶磁控濺射儀制備CoxCu100-x、Dyx(Co21Cu79)100-x、Gdx(Co21Cu79)100-x、Ndx(Co21Cu79)100-x系列顆粒膜樣品并在高真空中進(jìn)行了退火熱處理。采用臺(tái)階儀、能譜儀(EDS)確定了樣品的厚度及成分;用X射線衍射儀(XRD)、場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡(SEM)分析了樣品的結(jié)構(gòu)和表面形貌;用四探針和振動(dòng)樣品磁強(qiáng)計(jì)(VSM)測(cè)量了樣品的電磁性能。研究了摻雜稀土(Dy、Gd和
2、Nd)元素以及退火溫度對(duì)CoxCu100-x顆粒膜結(jié)構(gòu)和電磁性能的影響,得到了以下結(jié)論:
X射線衍射分析表明:制備態(tài)的CoxCu100-x、Dyx(Co21Cu79)100-x、Gdx(Co21Cu79)100-x、Ndx(Co21Cu79)100-x顆粒膜中均存在著較明顯的織構(gòu)且形成了良好的單相亞穩(wěn)態(tài)面心立方結(jié)構(gòu)。隨著退火溫度的升高,顆粒膜中的內(nèi)應(yīng)力減小、晶格缺陷逐漸減少,且互不固溶的Co、Cu兩相發(fā)生相分離。稀土(Dy、G
3、d和Nd)元素具有細(xì)化晶粒和促進(jìn)Co-Cu過(guò)飽和固溶體分解的作用,且稀土元素的添加也會(huì)破壞顆粒膜的擇優(yōu)取向。
GMR性能:制備態(tài)CoxCu100-x顆粒膜GMR極大值分別出現(xiàn)在厚度d=280nm的Co24Cu76(GMR=-2.29%)、 d=560nm的 Co21Cu79(GMR=-2.07%)、 d=840nm的Co17Cu83(GMR=-2.32%)中。經(jīng)不同溫度退火后,最大 GMR值(-4.65%)出現(xiàn)在d=560nm
4、、退火溫度 Ta=500℃的 Co21Cu79薄膜樣品中。Co21Cu79顆粒膜中摻雜適量的稀土(Dy、Gd和Nd)元素,Dyx(Co21Cu79)100-x顆粒膜的最大GMR值(-4.68%)出現(xiàn)在x=4、Ta=425℃的薄膜樣品中;Gdx(Co21Cu79)100-x顆粒膜的最大 GMR值(-3.4%)出現(xiàn)在x=2、Ta=500℃的薄膜樣品中;Ndx(Co21Cu79)100-x顆粒膜的最大 GMR值(-5.81%)出現(xiàn)在x=1.5
5、、Ta=425℃的薄膜樣品中。
磁性能測(cè)量表明:隨著退火溫度的升高,REx(Co21Cu79)100-x顆粒膜的Hc都逐漸增大,薄膜的磁性能發(fā)生變化,這是由于退火處理促進(jìn)了顆粒膜中磁性Co顆粒的析出長(zhǎng)大。隨著顆粒膜中稀土(Dy、Gd和Nd)含量的增加,薄膜的 Hc都逐漸減小。這一方面是由于RE摻雜可使薄膜中的晶粒細(xì)化,磁性粒子尺寸減小,矯頑力減??;另一方面微量稀土RE可溶解進(jìn)入磁性Co顆粒中,形成稀土金屬化合物RE2Co17,
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