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公开(公告)号:CN113235055A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110497505.3
申请日:2021-05-07
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: C23C14/34 , C22C30/00 , C22C1/02 , B22D11/06 , B22F9/04 , B22F1/00 , B22F3/14 , B22F5/00 , C23C14/14 , H01F1/01 , H01F10/14 , H01F10/16 , H01F41/00
Abstract: 本发明涉及一种Ni‑Mn‑Ti基多元合金靶材及其制备方法和薄膜。首先电弧熔炼制备合金锭子,提高了合金的纯度,致密性,使多种元素得到充分的合金化;后续通过熔体快淬以一定轮速甩出薄带,降低了材料内部的孔隙率,简化了后续热处理工艺,并细化晶粒,使元素分布更趋于均匀;然后将薄带研磨成合金粉末,有效解决了单个元素熔点过低或过高导致的成分不均,在保证原有磁性下,拓宽了相变温跨;最后通过热压制备四元合金靶材。本发明集电弧熔炼与高温热压制备优点为一体,并结合熔体快淬,从而能够制备成分均匀,空隙率低,纯度高,晶粒尺寸小,相变温区跨度宽的靶材;本发明的靶材采用NiMnTi基合金,制备的薄膜具有良好的机械性能,方便后续应力调控,获得多功能薄膜。
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公开(公告)号:CN112410630B
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202011191275.X
申请日:2020-10-30
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及磁相变合金材料技术领域,为解决现有磁相变材料元素掺杂调控方式对磁性的改变不可控,实效可行性较差的问题,提供了一种柔性MnNiTi基磁相变合金材料及其制备方法、调控方法和应用,所述柔性MnNiTi基磁相变合金材料的化学式为Mn50Ni50‑a‑bCobTia,其中,9≤a≤12,8≤b≤10。本发明的柔性MnNiTi基磁相变合金材料通过将Co元素掺杂到MnNiTi基Heusler合金体系中,得到的合金能够在室温条件下表现出较大的磁熵变效应;调控方法基于弯曲和旋转,有效调控柔性MnNiTi基磁相变合金材料的磁各向异性,有利于获得较大的旋转磁热效应,使得磁化强度和磁热效应都有所增强,获得应变可调控的旋卡效应。
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公开(公告)号:CN112614935A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011459906.1
申请日:2020-12-11
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及磁相变材料技术领域,尤其涉及一种基于一级磁相变材料的电阻效应模拟人工突触的方法,通过对一级磁相变材料进行温度调控或电场调控,调节其输运性能和磁电阻效应,模拟人工突触的信息传递功能;电场调控包括离子液体电压调控和铁电衬底的电场调控。本发明通过多种方法进行调节一级磁相变薄膜材料的输运特性与磁电阻效应,可以实现电阻值随着连续的温度变化而逐渐变化的忆阻行为;此外磁相变材料在磁场中磁矩的翻转可模拟突触的记忆信息传递,有效扩展了应用前景,有望代替氧化物、二维材料制作人工突触器件。
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公开(公告)号:CN112614935B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202011459906.1
申请日:2020-12-11
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及磁相变材料技术领域,尤其涉及一种基于一级磁相变材料的电阻效应模拟人工突触的方法,通过对一级磁相变材料进行温度调控或电场调控,调节其输运性能和磁电阻效应,模拟人工突触的信息传递功能;电场调控包括离子液体电压调控和铁电衬底的电场调控。本发明通过多种方法进行调节一级磁相变薄膜材料的输运特性与磁电阻效应,可以实现电阻值随着连续的温度变化而逐渐变化的忆阻行为;此外磁相变材料在磁场中磁矩的翻转可模拟突触的记忆信息传递,有效扩展了应用前景,有望代替氧化物、二维材料制作人工突触器件。
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公开(公告)号:CN112410630A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011191275.X
申请日:2020-10-30
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明涉及磁相变合金材料技术领域,为解决现有磁相变材料元素掺杂调控方式对磁性的改变不可控,实效可行性较差的问题,提供了一种柔性MnNiTi基磁相变合金材料及其制备方法、调控方法和应用,所述柔性MnNiTi基磁相变合金材料的化学式为Mn50Ni50‑a‑bCobTia,其中,9≤a≤12,8≤b≤10。本发明的柔性MnNiTi基磁相变合金材料通过将Co元素掺杂到MnNiTi基Heusler合金体系中,得到的合金能够在室温条件下表现出较大的磁熵变效应;调控方法基于弯曲和旋转,有效调控柔性MnNiTi基磁相变合金材料的磁各向异性,有利于获得较大的旋转磁热效应,使得磁化强度和磁热效应都有所增强,获得应变可调控的旋卡效应。
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