一种柔性磁敏感材料及其制造方法

    公开(公告)号:CN117174429A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202310942495.9

    申请日:2023-07-30

    IPC分类号: H01F10/18 H01F10/20 H01F41/32

    摘要: 本发明公开了一种柔性磁敏感材料及其制造方法,其包括如下结构:柔性衬底层;及磁敏感薄膜层,位于柔性衬底层之上;磁性薄膜,表面形貌为波浪状起伏。本发明的柔性磁敏感薄膜包括一个柔性的衬底层和一个位于柔性衬底层上的磁敏感薄膜层。既可以实现磁敏感薄膜的柔性化,又能保持薄膜的高质量和优秀的磁性能。更重要的是,通过调控预拉伸的程度,我们可以有效地调整薄膜的形貌和磁敏性能,从而满足不同应用的需求。本发明提供的柔性磁敏感薄膜及其制造方法,能够满足柔性电子设备对于宽量程、高线性度和良好弯曲性、拉伸性等性能的需求,具有广阔的应用前景。

    二维磁性多层膜、自旋微波振荡器和自旋微波探测器

    公开(公告)号:CN116779278A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310677599.1

    申请日:2023-06-08

    申请人: 无锡学院

    摘要: 本发明公开了一种二维磁性多层膜、自旋微波振荡器和自旋微波探测器。该自旋微波振荡器和自旋微波探测器均包括上电极、下电极和二维磁性多层膜,所述二维磁性多层膜包括具有面内或面外平衡磁化状态的第一层二维磁性材料层;二维非磁性隔离层;具有面内或面外磁化的第二层二维磁性材料层;所述二维非磁性隔离层位于第一层二维磁性材料层和第二层二维磁性材料层之间。该二维磁性多层膜结构在直流偏置下产生微波振荡信号,或在微波信号作用下产生整流电压信号。本发明自旋微波振荡器能够实现更高的微波输出频率和功率,且频率可实现宽频易调;本发明自旋微波探测器能够实现更高的微波频率探测,且探测频率宽频易调,功耗低。

    一种纳米颗粒复合磁芯膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113192720B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202110373226.6

    申请日:2021-04-07

    摘要: 一种纳米颗粒复合磁芯膜,包括铁磁金属与X’O的复合颗粒,以及包覆于复合颗粒表面的XO非晶颗粒层,复合颗粒与非晶颗粒层形成核‑壳结构;其中,铁磁金属的氧化物生成焓的绝对值<X’的氧化物生成焓的绝对值<X的氧化物生成焓的绝对值;所述复合磁芯膜中,铁磁金属的体积百分比为60%~80%,X’O的体积百分比为10%~30%,XO的体积百分比为10%~30%。本发明提供的一种纳米颗粒复合磁芯膜,首先通过磁控溅射形成MX’合金的表面包覆XO氧化层的结构,以较低的体积含量实现增大薄膜电阻率的目的;其次,在氧化气氛中退火处理,使得X’氧化并析出,细化磁性颗粒,引入随机各向异性,有效降低薄膜的矫顽力。

    一种具有高温磁稳定性的软磁颗粒膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111863378A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010735717.6

    申请日:2020-07-28

    IPC分类号: H01F10/18 H01F41/14

    摘要: 本发明提供一种具有高温磁稳定性的软磁颗粒膜及其制备方法,所述软磁颗粒膜为多层结构,为中间的双相纳米晶软磁薄膜和位于所述双相纳米晶软磁薄膜上侧的多个交叠重复结构和下侧的多个交叠重复结构;所述双相纳米晶软磁薄膜的结构式为((FezA1-z)aCrbMcNbd)1-x-(R2O3)x,所述A元素为铁磁性过渡金属元素,所述M元素为非磁性过渡金属;所述双相纳米晶软磁薄膜的厚度为25μm~35μm,所述纳米石墨烯层厚度为15μm~20μm,所述纳米SiO2层为10μm~15μm。本发明提供一种具有高温磁稳定性的软磁颗粒膜能够在高温下具有良好的磁导率、电阻率高、可适用于高频段,高温下饱和磁化强度高。

    具有交换偏置效应的钒铁氧体-铁酸铋多铁复合薄膜及制备方法

    公开(公告)号:CN104451543A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410619184.X

    申请日:2014-11-05

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明所涉及的具有交换偏置效应的钒铁氧体-铁酸铋多铁复合薄膜及制备方法。利用磁控溅射技术在SrTiO3单晶基片上外延生长BiFeO3薄膜;采用反应溅射方法,利用金属Fe靶和V靶共溅射制备钒铁氧体Fe3-xVxO4(0.1≤x≤0.6)薄膜并实现与BiFeO3薄膜的外延生长。利用钒铁氧体和铁酸铋构成多铁复合薄膜;首次发现BiFeO3-Fe3-xVxO4复合薄膜具有交换偏置效应。该BiFeO3-Fe3-xVxO4外延复合结构,扩充了多铁复合结构的研究范围;提供了能够一种简单、廉价并可工业化推广的外延异质结构的制备技术。该发明方法具有靶材选择简单、在多铁性性存储设备等方面具有很好的应用价值的优点。

    一种Bi3.2La0.8Ti3O12铁电薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN101654779A

    公开(公告)日:2010-02-24

    申请号:CN200910023721.3

    申请日:2009-08-28

    摘要: 一种Bi 3.2 La 0.8 Ti 3 O 12 铁电薄膜的制备方法,按Bi 3.2 La 0.8 Ti 3 O 12 化学式分别将硝酸铋或乙酸铋和硝酸镧或乙酸镧溶解于冰乙酸中得到溶液A后用盐酸调节pH<3得溶液B;将钛酸丁酯或钛酸四丁酯溶于冰乙酸中得到溶液C,再向溶液C中加入乙酰丙酮得到溶液D;将溶液B和溶液D混合得先驱体溶液,采用浸涂或旋涂工艺将先驱体溶液涂敷在基片上,将涂膜后的基片经不同的退火温度冷却得到c-取向薄膜或a-取向薄膜。本发明应用化学溶液沉积法和金属有机溶液法在单晶硅基片上沉积Bi 3.2 La 0.8 Ti 3 O 12 薄膜。在650-1000℃快速升温得到c-取向的单取向Bi 3.2 La 0.8 Ti 3 O 12 铁电薄膜。在350-400℃预热处理和650-750℃进一步退火得到a-取向Bi 3.2 La 0.8 Ti 3 O 12 铁电薄膜。

    一种具有高温磁稳定性的软磁颗粒膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN111863378B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202010735717.6

    申请日:2020-07-28

    IPC分类号: H01F10/18 H01F41/14

    摘要: 本发明提供一种具有高温磁稳定性的软磁颗粒膜及其制备方法,所述软磁颗粒膜为多层结构,为中间的双相纳米晶软磁薄膜和位于所述双相纳米晶软磁薄膜上侧的多个交叠重复结构和下侧的多个交叠重复结构;所述双相纳米晶软磁薄膜的结构式为((FezA1‑z)aCrbMcNbd)1‑x‑(R2O3)x,所述A元素为铁磁性过渡金属元素,所述M元素为非磁性过渡金属;所述双相纳米晶软磁薄膜的厚度为25μm~35μm,所述纳米石墨烯层厚度为15μm~20μm,所述纳米SiO2层为10μm~15μm。本发明提供一种具有高温磁稳定性的软磁颗粒膜能够在高温下具有良好的磁导率、电阻率高、可适用于高频段,高温下饱和磁化强度高。