МАГНИТНЫЕ ПЛЁНКИ • Большая российская энциклопедия
Авторы: Е. В. Зацепина, А. М. Тишин
МАГНИ́ТНЫЕ ПЛЁНКИ, слои материала толщиной от долей нанометра до нескольких сотен нанометров, обладающие магнитными свойствами. В М. п. обнаруживают особые физич. свойства, не наблюдающиеся в объёмных образцах.
Существенное влияние на физич. свойства М. п. оказывает их кристаллич. структура. Кристаллич. решётка М. п. обладает высокой концентрацией дефектов. Дефекты и неоднородности существуют во всех плёнках, поскольку условия напыления как эпитаксиальных (монокристаллических), так и поликристаллич. плёнок далеки от равновесных. Это позволяет атомам перемещаться из узлов кристаллич. решётки в межузловые положения. Возможность такого перемещения характеризует неравновесное состояние решётки, которое зависит от физико-технологич. параметров (степени вакуума, темп-ры и структурных параметров подложки, скорости конденсации и физич. природы испаряемого материала). В плёнках образуется огромное число разл. неравновесных состояний, которым соответствуют определённые магнитные свойства. Для приведения плёнки в равновесное состояние необходима последующая термообработка. Структура и физич. свойства плёнок также зависят от толщины плёнки; при её уменьшении возрастает вклад поверхностных процессов по сравнению с объёмными.
Наибольший практич. интерес представляют тонкие М. п. Их свойства определяются в первую очередь эффектами, связанными с малой толщиной, – т. н. размерными эффектами. Это зависимость темп-ры магнитных фазовых переходов и спонтанной намагниченности от толщины плёнки. Кроме того, на свойства М. п. влияют подложка, на которую происходит осаждение, и наличие дефектов и примесей. Тонкие плёнки подразделяют на три типа. В первом (толщина более 10 нм предел толстой плёнки) при возрастании толщины свойства плёнки стремятся к свойствам объёмного материала. В промежуточном типе (толщина от 1 до 10 нм) плёнки (напр., эпитаксиальные) более или менее однородно напряжены и влияние границы раздела с подложкой ещё сравнительно невелико. В ультратонкой плёнке (менее 1 нм) влияние межфазных границ крайне велико и свойства плёнки в значит. степени определяются геометрией линии раздела с подложкой. Даже самые совершенные методы не позволяют получить идеальную двумерную плёнку (один слой атомов) и ответить на фундам. вопрос о возможности существования магнитного упорядочения в идеальной двумерной М. п. при темп-ре, отличной от 0 К. Магнитные свойства этих трёх типов плёнок существенно различаются. Так, эксперименты показали, что заметное уменьшение спонтанной намагниченности и температуры Кюри наступает лишь в М. п. толщиной менее десятка атомных сло-ёв ( < 3 нм). В области низких температур наблюдается переход от Блоха закона для зависимости намагниченности от темп-ры, выполняющегося для толстых ферромагнитных плёнок, к почти линейному спаду намагниченности с темп-рой в ультратонких плёнках.
К М. п. относятся также плёнки, полученные чередованием множества слоёв магнитоупорядоченных и магнитонеупорядоченных материалов. В таких мультислоистых структурах между магнитными слоями осуществляется осциллирующее косвенное обменное взаимодействие, называемое межслойным обменным взаимодействием. Оптические и магнитные свойства таких плёнок зависят от толщины слоёв и их числа.
В М. п. возникают разл. виды магнитной анизотропии, которые существенно влияют на процессы перемагничивания тонкоплёночных образцов. Однонаправленная (обменная) анизотропия возникает в слоистых плёночных магнитных структурах на поверхности раздела ферромагнитной и антиферромагнитной плё- нок. Механизм возникновения обменной анизотропии обусловлен наличием межслойного обменного взаимодействия между ферромагнитно упорядоченными спинами ферромагнитной плёнки и антиферромагнитно упорядоченными спинами антиферромагнитной плёнки, осуществляемого через границу раздела между плёнками. Однонаправленная анизотропия проявляется в возникновении смещённой петли магнитного гистерезиса. В тонких плёнках наблюдается также анизотропия типа лёгкая плоскость (все направления в плоскости плёнки эквивалентны). Однако при толщине меньше некоторой предельной величины знак константы анизотропии изменяется и возникает анизотропия типа лёгкая ось с осью анизотропии, перпендикулярной плоскости плёнки. Причина появления перпендикулярной магнитной анизотропии в ультратонких магнитных плёнках – доминирование над анизотропией формы др. механизмов анизотропии, а именно анизотропии Нееля и анизотропии поверхности раздела (поверхностной анизотропии). Процесс намагничивания тонких плёнок существенно зависит от направления, в котором приложено внешнее магнитное поле. Если к плёнке в процессе её формирования или последующей температурной обработки приложить внешнее магнитное поле, то в ней может возникнуть дополнит. текстура.
В М. п. существует особая доменная структура (см. Магнитная доменная структура). В тонких плёнках, в отличие от объёмных материалов, реализуются не доменные стенки Блоха, а доменные стенки Нееля, в которых поворот вектора намагниченности происходит так, что его составляющая, нормальная к поверхности стенки, изменяется внутри стенки, т. е. магнитный момент при движении вдоль направления, перпендикулярного плоскости стенки, вращается в плоскости, параллельной плоскости плёнки. Кроме того, в тонких М. п. возникает особый вид доменных стенок – «поперечные» доменные стенки, представляющие собой комбинацию стенок блоховского и неелевского типов. В тонких М. п. существует также особый тип доменов – цилиндрические магнитные домены.
М. п. получают разл. физич. и химич. способами. Наиболее известные методы получения М. п.: тепловое и лазерное испарение, молекулярно-лучевая эпитаксия, электронно-лучевое, катодное и высокочастотное распыление с последующей конденсацией пересыщенных паров осаждаемого материала на подложку из диэлектрика или металла. М. п., полученные при относительно низких темп-рах подложки, состоят из кристаллитов, размеры которых значительно меньше, чем у массивных образцов. В кон. 20 – нач. 21 вв. активно развиваются такие методы получения М. п., как электрохимич. осаждение, технология Ленгмюра – Блоджетт (см. Ленгмюра – Блоджетт плёнки), золь-гель процессы, полимерные и др. технологии, позволяющие создавать нанокомпозитные, наноструктурированные и др. плёнки с уникальным сочетанием магнитных, электрич. и др. физич. свойств.
Совр. эксперим. методы исследования (сканирующая туннельная и атомно-силовая микроскопии и их разновидности, просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения, методы магнитного резонанса, оптич. и магнитооптич. методы) делают возможным детальное изучение структурных, электронных и магнитных свойств М. п. Эти методы позволяют, в частности, с точностью до одного атома визуализировать кристаллич. структуру и направление магнитных моментов плёнки.
М. п. применяются в микроэлектронике, приборостроении, в системах записи и хранения информации. В нач. 21 в. особое внимание уделяется М. п., обладающим эффектом гигантского магнитосопротивления, и плёнкам сложного состава, включающим в себя, напр. , магнитные и сегнетоэлектрич. слои или магнитные и полимерные слои. При этом, напр., за счёт магнитострикционного удлинения магнитного слоя может появляться пьезоэлектрич. эффект в сегнетоэлектрич. слое или магнитокалорич. эффект в магнитном слое может вызвать фазовый переход из нерастворимой фазы в растворимую в полимерном слое.
Магнитные пленки и покрытия
На странице  
6
12
18
все
Отображать
-
Магнитно-маркерная пленка «Glossy» (x120)Белая глянцевая магнитная пленка для рисования маркерами. На пленке можно писать и рисовать обычными маркерами на водной основе. Надписи и рисунки легко стираются сухой губкой. Пленка имеет долгий срок службы, устойчива к грязи и воде, легко очищается.
ПЛЕНКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ. Для крепления на поверхность стикеров и других элементов необходимо использовать НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ (слой магнитного винила слабо держит обычные магниты).3 490 ₽ 3 290 ₽
-
Магнитно-маркерная пленка «Matte» (x120)Белая матовая магнитная пленка для рисования маркерами. На пленке можно писать и рисовать обычными маркерами на водной основе. Надписи и рисунки легко стираются сухой губкой. Пленка имеет долгий срок службы, устойчива к грязи и воде, легко очищается.
ПЛЕНКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ. Для крепления на поверхность стикеров и других элементов необходимо использовать НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ (слой магнитного винила слабо держит обычные магниты).3 490 ₽ 3 290 ₽
-
Магнитно-маркерная пленка «MegaFix» (Glossy x120)Белая глянцевая магнитная пленка для рисования маркерами с улучшенным клеевым слоем (есть пенный слой, сглаживающий неровности). На пленке можно писать и рисовать обычными маркерами на водной основе. Надписи и рисунки легко стираются сухой губкой. Пленка имеет долгий срок службы, устойчива к грязи и воде, легко очищается.
ПЛЕНКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ. Для крепления на поверхность стикеров и других элементов необходимо использовать НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ (слой магнитного винила слабо держит обычные магниты).3 990 ₽ 3 290 ₽
-
Магнитно-меловая пленка «Black» (x120)Черная матовая магнитная пленка для рисования мелками, каменным мелом и меловыми маркерами. Надписи и рисунки легко стираются влажной тряпочкой.
Пленка имеет долгий срок службы, устойчива к грязи и воде, легко очищается. ПЛЕНКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ. Для крепления на поверхность стикеров и других элементов необходимо использовать НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ (слой магнитного винила слабо держит обычные магниты).2 990 ₽
-
Магнитно-меловая силиконовая пленка «Window» (x120 — БЕЗ КЛЕЯ)Черная магнитная пленка для рисования мелом. Предназначена для крепления на стекло и другие идеально гладкие поверхности. Крепится за счет статических свойств. На пленке можно писать и рисовать обычными мелками или меловыми маркерами. Надписи и рисунки легко стираются влажной тряпочкой. Пленка имеет долгий срок службы, устойчива к грязи и воде, легко очищается. Для крепления на поверхность стикеров и других элементов желательно использовать НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ.
2 490 ₽
-
Магнитно-меловое покрытие «Black» (x120)Черное матовое магнитное покрытие для рисования мелками, каменным мелом и меловыми маркерами. Надписи и рисунки легко стираются влажной тряпочкой.
Покрытие легко магнитится (аналогично магнитикам на холодильник) на металлическую ровную поверхность, имеет долгий срок службы, устойчива к грязи и воде, легко очищается. ПОКРЫТИЕ НЕ САМОКЛЕЯЩЕЕСЯ. Для крепления на поверхность стикеров и других элементов необходимо использовать НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ (слой магнитного винила слабо держит обычные магниты).2 990 ₽ 1 890 ₽
-
Магнитная краска — грунт (1 литр = 2 квадрата)Специальное покрытие для создание магнитной поверхности. Одной банки жидкого магнита хватает на равномерное покрытие поверхности площадью 2 квадратных метра. После высыхания к поверхность будет обладать магнитными свойствами.
2 200 ₽ 890 ₽
-
Магнитное покрытие (Ферропленка) для печати «Print» (x127, толщина 0,5 мм.)Белое магнитное покрытие для печати. Отлично подходит для интерьерной рекламы! На нем можно напечатать любое изображение и без труда зафиксировать на металлической или магнитной поверхности! Покрытие легко магнитится (аналогично магнитикам на холодильник) на металлическую ровную поверхность, а так же без труда снимается. ПОКРЫТИЕ НЕ САМОКЛЕЯЩЕЕСЯ. Для крепления на поверхность стикеров и других элементов необходимо использовать НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ (слой магнитного винила слабо держит обычные магниты).
1 490 ₽ 790 ₽
-
Набор магнитиков «Iphone» (15 шт. 3×3 см.)Набор магнитиков для фиксации стикеров на магнитных маркерных досках или пленках, а также на любых других металлических поверхностях. Тема оформлена под значки системы IOS.
-
Скидка!
!УЦЕНКА! Планер магнитно-маркерный «Неделя» (30×40 см.)Магнитно-маркерный планер с набором маркеров и магнитиков отлично впишется в интерьер любого помещения. На нем можно рисовать обычными маркерами для маркерных досок (не перманентные). Надписи легко стираются губкой.
УЦЕНКА! Есть вмятины от магнитов на поверхности.1 090 ₽ 290 ₽
-
Скидка!
Магнитная полоса-бордюр (1*100 см.)Цветные магнитные полосы длиной 100 см и шириной 1 см..
Магнитятся к металлу, магнитным доскам и пленкам. Могут быть использованы для создания рамки.100 ₽ 90 ₽
-
Набор магнитиков «Standart» (6 шт. 4 см.) — СиниеНабор из 6 магнитиков диаметром 4 см. для фиксации стикеров на магнитных маркерных досках или пленках, а также на любых других металлических поверхностях.
-
Набор магнитиков «Standart» (10 шт. 2 см.) — ЖелтыеНабор из 10 магнитиков диаметром 2 см. для фиксации стикеров на магнитных маркерных досках или пленках, а также на любых других металлических поверхностях.
-
Набор магнитиков «Standart» (10 шт. 2 см.) — ЗеленыеНабор из 10 магнитиков диаметром 2 см. для фиксации стикеров на магнитных маркерных досках или пленках, а также на любых других металлических поверхностях.
-
Набор магнитиков «Standart» (10 шт. 2 см.) — КрасныеНабор из 10 магнитиков диаметром 2 см. для фиксации стикеров на магнитных маркерных досках или пленках, а также на любых других металлических поверхностях.
-
Набор магнитиков «Standart» (10 шт. 2 см.) — РозовыеНабор из 10 магнитиков диаметром 2 см. для фиксации стикеров на магнитных маркерных досках или пленках, а также на любых других металлических поверхностях.
-
Набор магнитиков «Standart» (10 шт. 2 см.) — СиниеНабор из 10 магнитиков диаметром 2 см. для фиксации стикеров на магнитных маркерных досках или пленках, а также на любых других металлических поверхностях.
-
Набор магнитиков «Standart» (10 шт. 2 см.) — ФиолетовыеНабор из 10 магнитиков диаметром 2 см. для фиксации стикеров на магнитных маркерных досках или пленках, а также на любых других металлических поверхностях.
-
Набор магнитиков «Standart» (10 шт. 2 см.) — ЧерныеНабор из 10 магнитиков диаметром 2 см. для фиксации стикеров на магнитных маркерных досках или пленках, а также на любых других металлических поверхностях.
-
Набор магнитиков «Standart» (10 шт. 3 см.) — ЖелтыеНабор из 10 магнитиков диаметром 3 см. для фиксации стикеров на магнитных маркерных досках или пленках, а также на любых других металлических поверхностях.
-
Набор магнитиков «Standart» (10 шт. 3 см.) — ЗеленыеНабор из 10 магнитиков диаметром 3 см. для фиксации стикеров на магнитных маркерных досках или пленках, а также на любых других металлических поверхностях.
-
Набор магнитиков «Standart» (10 шт. 3 см.) — КрасныеНабор из 10 магнитиков диаметром 3 см. для фиксации стикеров на магнитных маркерных досках или пленках, а также на любых других металлических поверхностях.
-
Набор магнитиков «Standart» (10 шт. 3 см.) — РозовыеНабор из 10 магнитиков диаметром 3 см. для фиксации стикеров на магнитных маркерных досках или пленках, а также на любых других металлических поверхностях.
-
Набор магнитиков «Standart» (10 шт. 3 см.) — СиниеНабор из 10 магнитиков диаметром 3 см. для фиксации стикеров на магнитных маркерных досках или пленках, а также на любых других металлических поверхностях.
-
Набор магнитиков «Standart» (10 шт. 3 см.) — ФиолетовыеНабор из 10 магнитиков диаметром 3 см. для фиксации стикеров на магнитных маркерных досках или пленках, а также на любых других металлических поверхностях.
-
Набор магнитиков «Standart» (6 шт. 4 см.) — ЖелтыеНабор из 6 магнитиков диаметром 4 см. для фиксации стикеров на магнитных маркерных досках или пленках, а также на любых других металлических поверхностях.
-
Набор магнитиков «Standart» (6 шт. 4 см.) — ЗеленыеНабор из 6 магнитиков диаметром 4 см. для фиксации стикеров на магнитных маркерных досках или пленках, а также на любых других металлических поверхностях.
-
Набор магнитиков «Standart» (6 шт. 4 см.) — КрасныеНабор из 6 магнитиков диаметром 4 см. для фиксации стикеров на магнитных маркерных досках или пленках, а также на любых других металлических поверхностях.
org/Product»>
Магнитно-маркерная пленка «MegaFix» (Matte x120)
Белая МАТОВАЯ магнитная пленка для рисования маркерами с улучшенным клеевым слоем (есть пенный слой, сглаживающий неровности). На пленке можно писать и рисовать обычными маркерами на водной основе. Надписи и рисунки легко стираются сухой губкой. Пленка имеет долгий срок службы, устойчива к грязи и воде, легко очищается.
ПЛЕНКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ. Для крепления на поверхность стикеров и других элементов необходимо использовать НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ (слой магнитного винила слабо держит обычные магниты).
3 990 ₽ 3 290 ₽
org/Product»>
Магнитно-маркерное покрытие «Glossy» (x120)
Белое глянцевое магнитное покрытие для рисования маркерами. На пленке можно писать и рисовать обычными маркерами на водной основе. Надписи и рисунки легко стираются сухой губкой.
Покрытие легко магнитится (аналогично магнитикам на холодильник) на металлическую ровную поверхность, имеет долгий срок службы, устойчива к грязи и воде, легко очищается. ПОКРЫТИЕ НЕ САМОКЛЕЮЩЕЕСЯ. Для крепления на поверхность стикеров и других элементов необходимо использовать НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ (слой магнитного винила слабо держит обычные магниты).
2 990 ₽ 1 990 ₽
За последние несколько десятилетий проводились интенсивные исследования в области тонких магнитных пленок, несмотря на то, что работа с этими интригующими материалами началась еще в 1880-х годах. Одной из основных причин такого повышенного интереса стало появление все более совершенных методов подготовки пленок. Двумя основными способами производства пленок сегодня являются молекулярно-лучевая эпитаксия (9).0006 MBE ) и химическое осаждение из паровой фазы металлоорганических соединений ( MOCVD ). Разработка этих методов началась в 1968 году, когда американский ученый Джон Артур сообщил, что арсенид галлия можно выращивать, направляя пучок атомов галлия и молекул мышьяка на плоскую поверхность кристалла молекулы. Хотя в настоящее время используются различные методы создания тонких пленок, обычно пленки создаются по атомам в условиях очень высокого вакуума, обычно в диапазоне 10 (E-11) Торр. Пучки частиц получают путем термического испарения ячеек Кнудсена или электронно-лучевых пушек. Толщину образования пленки контролируют с помощью кристаллов кварца, оптических методов детектирования и масс-спектрометров. Оксид железа на фосфиде индия Особенно важным вопросом при изготовлении тонких магнитных пленок является поиск магнитного материала и подложки с хорошим согласованием решеток. Если решетки хорошо подходят друг к другу и правильно нанесено, то поверхность магнитной тонкой пленки напоминает зеркало, ее текстура кажется гладкой и безупречной при исследовании с помощью оптической микроскопии. Однако, если расстояние между атомами в подложке слишком отличается от расстояния между атомами вышележащей пленки, тогда пленка может иметь морщины, слипание или другие деформации. Возьмем, к примеру, пленку, показанную на нашем баннере, которая была нанесена в виде димера оксида никеля путем соединения атомов никеля с чистым кислородом с использованием МЛЭ с помощью газовой плазмы. Подложкой для этого осаждения служил свежесколотый эпитаксиально ориентированный фосфид индия. Этот материал не особенно хорошо соответствует кристаллической решетке оксида никеля, и поэтому пленка демонстрирует режим роста островков, как показано на микрофотографиях. Оксид никеля на фосфиде индия Первые исследования тонких магнитных пленок проводились в конце девятнадцатого века. Август Кундт был пионером в этой области, создавшим тонкие пленки из железа, никеля и других материалов и изучившим дисперсию света, проходящего через эти пленки. Оптические свойства ферромагнитных пленок оставались их главным интересом для исследователей до 1950-х годов, когда возросшее внимание к компьютерным технологиям изменило ситуацию, и пленки стали рассматриваться с точки зрения их потенциала для хранения информации. Уже в 1960 было официально объявлено о разработке тонкопленочной памяти, и к 1962 году она была коммерчески доступна в UNIVAC 1107 , в котором использовался новый материал для стека общего регистра из 128 слов. Остальное хранилище машины обеспечивалось более примитивной и менее дорогой технологией ферритовых сердечников. Разработанная корпорацией Sperry Rand при финансовой поддержке правительства, первая тонкопленочная память была создана путем нанесения точек из пермаллоя 9.0007, сплав железа и никеля, на небольшие стеклянные пластины с использованием маски и методов вакуумного испарения. Соединения представляли собой протравленные многослойные схемы, размещенные на пермаллоевых точках. Оксид железа на оксиде магния В последние годы магнитные тонкопленочные системы стали намного сложнее, чем в первые годы в этой области, поскольку общество привыкло к меньшему и более быстрому технологическому оборудованию. Магнитные тонкие пленки в настоящее время все чаще используются как часть многослойных структур, а не самостоятельно. Эти слоистые системы могут включать немагнитные материалы и другие компоненты, а также магнитные пленки, что часто приводит к получению структур с уникальными свойствами. Текущие исследования и работа с этими структурами способствовали открытию многих новых видов физических процессов, включая обменную связь между слоями (9).0006 IEC ) и гигантское магнитосопротивление ( GMR ). Впервые обнаруженный в 1986 году, IEC представляет собой взаимодействие, которое происходит между двумя ферромагнитными слоями, разделенными немагнитным металлическим прокладочным слоем, которое заставляет слои выравниваться либо ферромагнитно, либо антиферромагнитно при воздействии внешнего поля. В таких случаях степень сцепления зависит от толщины прокладки. Обнаруженный через несколько лет после МЭК эффект ГМС характеризуется очень большими изменениями сопротивления в многослойной системе при приложении магнитного поля. Исследования как IEC, так и GMR переросли в совершенно новые академические области, такие как магнитоэлектроника и спиновая электроника, а также привели к развитию ряда технологических достижений. Оксид никеля на оксиде магния Эффект ГМС играет особенно важную роль в современных применениях тонких магнитных пленок. Действительно, было обнаружено, что это явление делает магнитные тонкопленочные системы, демонстрирующие его, чрезвычайно подходящими для датчиков. Первые технологии, использующие силу эффекта GMR, были разработаны IBM, которая в 1994 году объявила о создании самого чувствительного в отрасли датчика для обнаружения компьютерных данных на магнитных жестких дисках. Это достижение стало возможным благодаря эффекту GMR. В течение трех лет компания внедрила датчики в свои жесткие диски для настольных компьютеров, и новаторские продукты GMR имели большой успех. Вскоре стали очевидны преимущества датчиков на основе GMR, в том числе повышенная чувствительность к магнитным полям от дисков и снижение электронных шумов. Действительно, через несколько лет после того, как IBM начала производство новых инновационных дисковых накопителей, технологии, основанные на GMR, стали доминирующими в индустрии датчиков накопителей. Более того, текущие тенденции, по-видимому, предполагают, что в конечном итоге тонкопленочные структуры, демонстрирующие эффект GMR, могут найти свое место на рынке во все большем числе областей, возможно, в таких элементах, как антиблокировочная система тормозов, датчики устройств электробезопасности, трансформаторы, мониторы дорожного движения, системы сигнализации и металлодетекторы. |
Механически перестраиваемые магнитные и электронные транспортные свойства гибких магнитных пленок и их гетероструктур для спинтроники
Механически перестраиваемые магнитные и электронные транспортные свойства гибких магнитных пленок и их гетероструктур для спинтроники
Ся
Чен и
и
Венбо
Ми
* и
Принадлежности автора
*
Соответствующие авторы
и
Тяньцзиньская ключевая лаборатория физики низкоразмерных материалов и технологии подготовки, Школа наук, Тяньцзиньский университет, Тяньцзинь 300354, Китай
Электронная почта:
miwenbo@tju. edu.cn
Аннотация
Включение гибкой концепции в спинтронику уже давно привлекает научное внимание, потому что современные потребительские электронные устройства по сравнению с обычными аналогами на основе кремния срочно нуждаются в устройствах спинтроники, которые могут быть сформированы практически под любым произвольным углом, демонстрируют легкий вес, хорошую механическую растяжимость, совместимость и портативность. Здесь цель этой работы состоит в систематическом обзоре самого последнего прогресса в области физических свойств магнитных мембран, опосредованных механической деформацией, и их приложений, особенно магнитных и спин-зависимых электронных транспортных свойств. Во-первых, мы кратко представили общий обзор гибкой спинтроники, включая гибкие подложки и магнитные пленки в разделе B. С самого начала исследования в области гибкости в основном были сосредоточены на изучении превосходных гибких подложек для изготовления пленок или устройств. Впоследствии сообщалось о некоторых результатах по оптимизации физических свойств (9).0078 напр. , оптическую, электрическую, механическую и тепловую) функциональных мембран посредством механической деформации. В последнее время наблюдается быстрый прогресс в различных приложениях формируемых устройств спинтроники, таких как гибкие магнитные датчики или датчики деформации, в которых используются гибкие неорганические магнитные мембраны с высокой чувствительностью или надежностью. Затем в разделе C подробно рассматривается влияние механической деформации на магнитные и спин-зависимые электронные транспортные свойства гибких магнитных пленок и их гетероструктур, после чего подробно рассматривается лежащий в основе этих физических свойств механизм. Кроме того, в секции D было разработано несколько гибких устройств на основе неорганических магнитных мембран. Наконец, в разделе E изложены выводы и предполагаемое будущее. Представлены самые простые утверждения, касающиеся разработки гибких магнитных мембран и их приложений для спинтроники, которые могут способствовать исследованию и разработке новых и перспективных гибких устройств спинтроники.
Written by admin
- Лечение тонзиллита: выбор антибиотика при обострении, симптомы и современные методы терапии
- Что умеет ребенок в 3 месяца: развитие, навыки и уход за малышом
- Кисломолочные смеси для новорожденных: польза, виды, применение
- Почему грудничок плохо спит ночью: причины и решения
- Развитие фонематического слуха у детей: эффективные методы и упражнения