【摘 要】
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磁各向异性,作为磁性材料最基本和最重要的物理特性,在我们日常生活中扮演着非常重要的角色。然而,随着柔性可穿戴电子器件的逐步商业化应用,柔性磁电子器件的有关研究也在不断的发展和壮大,越来越受到科研工作者的关注。但是在磁性材料的柔性化过程中,会涉及到一个重要的物理效应?磁弹各向异性(Magnetoelastic Anisotropy)。虽然目前很多研究者通过对柔性Mica和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET
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磁各向异性,作为磁性材料最基本和最重要的物理特性,在我们日常生活中扮演着非常重要的角色。然而,随着柔性可穿戴电子器件的逐步商业化应用,柔性磁电子器件的有关研究也在不断的发展和壮大,越来越受到科研工作者的关注。但是在磁性材料的柔性化过程中,会涉及到一个重要的物理效应?磁弹各向异性(Magnetoelastic Anisotropy)。虽然目前很多研究者通过对柔性Mica和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)衬底的机械弯曲来研究生长在其衬底上的磁性薄膜的磁性变化。但是,对于应用非常广泛的经典Fe、Co和Ni磁性元素的磁弹各向异性能够展现出什么样的基本物理特性,还没有相关的实验研究。因此,为了解决以上问题,我们设计了一种可以原位施加应力/应变的方法来准确调控Fe、Co和Ni磁性薄膜的磁弹各向异性,从定性和定量两个方面研究了Fe、Co和Ni磁性薄膜的磁弹各向异性。其主要研究内容如下:1.利用磁控溅射镀膜的方法,在具有各向异性热膨胀的聚偏氟乙烯(PVDF)衬底上沉积了Fe、Co和Ni磁性薄膜,把PVDF衬底温度降低过程中形成的单轴应力转移到磁性薄膜上,研究了应力/应变对其磁性能的影响。通过测试不同应力下的归一化磁滞回线的变化,实验结果表明了Co具有“正”的磁弹各向异性(易磁化轴是垂直于应力/应变的施加方向),而Fe和Ni具有“负”的磁弹各向异性(易磁化轴是平行于应力/应变的施加方向)。随着应力的增大,Fe、Co和Ni磁性薄膜的易磁化轴越来越易,剩磁比也越来越大,矫顽力也越来越大;但是难磁化轴越来越难,剩磁比也越来越小,矫顽力却保持不变;2.基于以上的实验思路和方法,通过对各向异性磁阻(AMR)的测试,获得了磁力矩和磁各向异性常数之间的关系。经过对其AMR曲线进行非线性曲线拟合,从而获得了不同应力/应变环境下Fe、Co和Ni磁性薄膜的磁各向异性常数。进一步通过对不同应力/应变下的磁各向异性常数的线性拟合,Fe、Co和Ni磁性薄膜的磁弹各向异性的应力系数分别被定量的计算为(6.31±0.19)×103 erg cm-33 GPa-1、(2.71±0.13)×104 erg cm-33 GPa-1和(2.46±0.19)×105 erg cm-33 GPa-1。随着Fe、Co和Ni磁性薄膜磁各向异性应力系数的逐渐增大,表明了应力对磁性的调控越来越容易,这个显著的测试结果也可以从应力所决定的磁滞回线得到一致的验证。总之,通过对Fe、Co和Ni磁性薄膜磁弹性各向异性的定性和定量分析,拓宽了对磁性材料磁弹各向异性的研究思路和方法,有助于利用其不同的物理性质去设计不同类型的柔性磁电子器件。
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