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铁磁性异质结中磁电性能的应变调控研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-14页
2 文献综述第14-40页
    2.1 铁磁性的几个基本概念第14-18页
        2.1.1 矫顽力的形成机制第15页
        2.1.2 磁各向异性第15-16页
        2.1.3 Stoner-Wohlfarth模型第16-18页
    2.2 巨磁电阻效应与自旋阀第18-24页
        2.2.1 巨磁电阻(GMR)效应第20-22页
        2.2.2 自旋阀第22-24页
    2.3 应变调控磁性第24-36页
        2.3.1 电场调控磁性第25-34页
        2.3.2 柔性电子器件第34-36页
    2.4 高性能磁记录介质材料L10-FePt概述及研究进展第36-40页
3 材料的制备和表征第40-54页
    3.1 样品的制备第40-47页
        3.1.1 基片的清洗第40-41页
        3.1.2 磁控溅射第41-43页
        3.1.3 脉冲激光沉积第43-45页
        3.1.4 电子束曝光工艺第45-47页
    3.2 样品的表征方法第47-54页
        3.2.1 薄膜厚度的测量第47-48页
        3.2.2 薄膜结构的测量第48-51页
        3.2.3 薄膜磁性的测试第51-53页
        3.2.4 薄膜磁电阻的测试第53-54页
4 面内电场调控PMN-PT/LSMO磁、电性能第54-78页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 实验方法第55-56页
    4.3 结果分析第56-77页
        4.3.1 退火温度对于LSMO薄膜表面形貌的影响第56-58页
        4.3.2 LSMO薄膜结构的确定第58-61页
        4.3.3 电场调控LSMO薄膜的磁性第61-66页
        4.3.4 电场调控LSMO薄膜的各向异性磁电阻第66-67页
        4.3.5 电场调控LSMO薄膜的居里温度第67-69页
        4.3.6 Stoner-Wohlfarth模型模拟第69-74页
        4.3.7 关于LSMO的第一性原理计算第74-75页
        4.3.8 电控磁信号第75-77页
    4.4 结论第77-78页
5 面内电场调控PMN-PT/L1_0-FePt的垂直磁各向异性第78-96页
    5.1 引言第78-79页
    5.2 实验方法第79-80页
    5.3 结果分析第80-94页
        5.3.1 退火温度对于FePt磁性的影响第80-81页
        5.3.2 不同的顶层对于FePt薄膜垂直磁各向异性的影响第81-82页
        5.3.3 FePt薄膜矫顽力随厚度的变化第82-83页
        5.3.4 L1_0-FePt薄膜结构的确定第83-84页
        5.3.5 电场调控L1_0-FePt薄膜的垂直磁各向异性第84-88页
        5.3.6 Stoner-Wohlfarth模型模拟第88-90页
        5.3.7 磁矩翻转第90-93页
        5.3.8 电生应变控磁信号第93-94页
    5.4 结论第94-96页
6 柔性自旋阀中应变调控GMR效应第96-113页
    6.1 引言第96页
    6.2 实验方法第96-100页
    6.3 结果分析第100-112页
        6.3.1 非磁层厚度与巨磁电阻之间的关系第100-101页
        6.3.2 弯曲角度与磁性之间的关系第101-105页
        6.3.3 弯曲角度与GMR值之间的关系第105-107页
        6.3.4 Stoner-Wohlfarth模型模拟第107-109页
        6.3.5 应变控制GMR信号第109-112页
    6.4 结论第112-113页
7 结论第113-116页
参考文献第116-134页
作者简历及在学研究成果第134-138页
学位论文数据集第138页

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