用反应溅射法制备不同体系的磁性金属-绝缘体颗粒薄膜,全面、系统地研究磁性金属类型、金属体积比、颗粒尺度、颗粒间界面效应、薄膜表面效应、磁性颗粒间的相互作用等对体系输运特性特别是霍耳效应的影响;阐明磁性金属-绝缘体中巨霍耳效应的物理机制;在前期研究工作的基础上进一步提高磁性金属-绝缘体颗粒薄膜霍耳电阻的场灵敏度。磁性金属-绝缘体颗粒薄膜具有结构简单、制备方便、比金属材料耐氧化等优点,以其巨霍耳效应为物理基础的传感器件不但可以测量磁场的大小,同时也可以测量磁场的方向,而不需要象磁电阻传感器一样沉积一反铁磁耦合偏置层,将十分有利于器件的小型化。本申请课题的研究可进一步丰富我们对磁性金属-绝缘体颗粒薄膜材料的了解与认识,推进磁性金属-绝缘体颗粒薄膜材料输运性能的了解与认识,推动磁性金属-绝缘体颗粒薄膜材料在磁电子学领域的广泛应用。
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数据更新时间:2023-05-31
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