FePt-L10相纳米复合薄膜作为超高密度磁记录介质的实用化还需解决两个关键问题:(1)FePt颗粒薄膜的垂直(001)取向;(2)降低FePt颗粒膜的有序化温度。本项目采用磁控溅射制备FePt/Ag或FePt/BN多层膜,利用基片加热和后真空热处理获得良好(001)取向的有序FePt/Ag(或BN)纳米颗粒薄膜。采用多层膜化、搀杂及控制Fe和Pt相对成分等措施降低FePt颗粒膜的有序化的温度。通过Ag或BN的含量控制FePt颗粒的大小、分布以及磁交换耦合作用。应用X射线,TEM和HRTEM等方法研究薄膜微结构和有序化过程。建立薄膜制备工艺参数、微结构和磁性的关系,从而优化薄膜的制备工艺,获得无磁交换耦合作用、颗粒大小可以在5 ~10 nm控制、矫顽力可以在5 ~10 kOe控制的FePt颗粒薄膜,为FePt合金薄膜在超高密度垂直磁记录介质中的应用创造条件。
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数据更新时间:2023-05-31
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