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磁気溶液堆積法による薄膜生成における段階的投与の効果

机译:磁性溶液沉积逐步施氮施氮的影响

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摘要

半導体や誘電体材料および磁性体材料のナノ薄膜の作製は,最新の電子デバイスや高効率太陽電池パネル,メモリ,さらには,ハードディスクやソリッドステートドライブに代表される記録媒体などの各種高性能機器にとつて非常に重要な技術である.現在,ナノ薄膜の作製法として最も主流なのは,真空蒸着法やガス中蒸発法である.この方法は磁性体材料を真空中で加熱し気化,昇華させナノ粒子となつた材料を基盤に衝突させ付着させる方法である.しかしながらこの方法は,高密度な磁気記録媒体を作製するには大きな問題があり,ナノ粒子を規則正しく配置する精度が低く,記録するのに重要な垂直に磁化されるという性質を引き出すことが困難であるという欠点がある.また,磁性体材料として高密度な磁気記録材料を創製する磁性材料として,近年,Fe-Pt系材料が着目され,幅広く研究されている.Fe-Pt系材料の長所は,一軸磁気異方性を有することから保磁力が大きいことと,Fe-Pt系材料を用いて合成される粒子はnmサイズであることが挙げられる.例えば粒子径を5nm程度に制御できれば,達成される記録密度は数10Tbit/in~2以上に相当する.さらに,粒子自体が離散的に基盤に保持されるので,次世代超高密度磁気記録媒体にとって,理想的な材料と考えられる.しかしながら,5nm程度の粒子径となるとナノ粒子を規則正しく配置する技術はさらに困難を極めることになる.この問題を解決する方法としてナノ粒子の自己組織化を利用した手法が注目されており,この方法は簡便かつ低コストで粒子を規則正しく配置することが可能であるため,工業化に向けて大きな期待が持たれている.
机译:磁性材料的半导体,介电材料和纳米薄膜的制造是最新的电子设备中,高效率的太阳能电池板,存储器,并且进一步地,各种高性能装置,如硬盘和记录媒体表示由固态驱动器它是一个非常重要的技术。目前,主流是目前纳米薄膜的主流,是真空蒸镀法或气体的蒸发方法,该方法加热磁性材料在真空和被蒸发,升华它是一个方法碰撞并粘附粒子的基极。然而,这种方法有在制造高密度磁性记录介质的一个主要问题,并且纳米颗粒的精度正确地降低,并且记录有一个缺点,即它难以引起的存在的本质在重要的垂直磁化。另外,作为磁性材料用于产生高密度磁性记录材料作为磁性材料材料,铁-铂基材料尚未聚焦。的Fe基的Pt的材料的优点已被广泛研究该矫顽力大是因为它具有单轴磁各向异性,并使用基于铁-铂基材料中合成的颗粒是NM大小只要粒径可控制到大约5nm,所达到的记录密度相当于几个tbits / IN 2个或更多。另外,由于粒子本身被离散,下一代是它被认为是高密度磁记录介质的理想材料。然而,对于规则排列的纳米颗粒时的约5nm的粒径将是技术的更多困难的。作为解决这个问题,采用自组织纳米粒子的方法受到关注,并且这种方法可以定期安排在定期且成本低廉,所以就具有了产业寄予厚望的方法。

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