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碳及硅氮基磁性纳米颗粒膜的制备、结构和磁电性能

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-40页
   ·研究的背景和意义第12-15页
   ·铁磁性金属-碳基颗粒薄膜的研究现状第15-26页
     ·MR 薄膜材料及其应用第15-20页
     ·碳材料的能带特点及磁电阻第20-22页
     ·颗粒薄膜体系中的磁电阻理论第22-24页
     ·铁磁性金属-碳基颗粒薄膜的研究现状第24-26页
   ·L1_0-FePt/CoPt 的特征及研究进展第26-38页
     ·硬盘存储原理及对介质材料的要求第26-30页
     ·L1_0-FePt 材料的特性第30-32页
     ·FePt 磁记录薄膜的研究进展第32-37页
     ·CoPt 颗粒膜的研究进展第37-38页
   ·本文的主要内容及论文结构安排第38-40页
第二章 薄膜的制备与表征方法第40-52页
   ·薄膜的制备方法第40-43页
     ·磁控溅射法制备薄膜原理第40-42页
     ·制备过程中的关键技术第42-43页
     ·薄膜的热处理第43页
   ·薄膜的结构表征和物性测量方法第43-51页
     ·XRD 相结构分析第44-45页
     ·扫描电镜分析(SEM)与能谱分析(EDS)第45-46页
     ·透射电镜(TEM)观察第46-47页
     ·薄膜样品成分和价态的分析方法第47页
     ·薄膜样品的碳材料结合键态分析第47-48页
     ·薄膜厚度的测量第48-49页
     ·薄膜的电学及磁学性能的测量方法第49-51页
   ·小结第51-52页
第三章 Co-C纳米复合薄膜的结构及性能第52-72页
   ·引言第52页
   ·样品制备及实验方法第52-53页
   ·Co-C 纳米复合薄膜的表面形貌及微观结构第53-60页
   ·Co-C 纳米复合薄膜的磁性能第60-62页
   ·Co-C 纳米复合薄膜的磁电阻效应第62-70页
     ·Co-C 薄膜的电阻第63-65页
     ·膜厚对MR 的影响第65-67页
     ·Co 含量对MR 的影响第67-69页
     ·热处理对MR 的影响第69-70页
   ·本章小结第70-72页
第四章 Fe-C纳米复合薄膜的结构及性能第72-88页
   ·引言第72-73页
   ·样品制备及实验方法第73-74页
   ·Fe-C 纳米复合薄膜的结构第74-79页
   ·Fe-C 纳米复合薄膜的磁性能第79-81页
   ·Fe-C 纳米复合薄膜的磁电阻效应第81-86页
     ·膜厚和成分对MR 的影响第82-83页
     ·热处理对MR 的影响第83-84页
     ·Fe-C 薄膜的电输运特性第84-86页
   ·本章小结第86-88页
第五章 CoPt-C纳米复合薄膜的结构及磁性能第88-106页
   ·引言第88-90页
   ·样品制备及实验方法第90-91页
   ·CoPt 薄膜的结构与性能第91-93页
   ·CoPt-C 纳米复合薄膜的结构第93-101页
   ·CoPt-C 纳米复合薄膜的磁性能第101-105页
   ·本章小结第105-106页
第六章 高矫顽力FePtSiN薄膜的结构及磁性能第106-128页
   ·引言第106-107页
   ·FePtSiN 纳米复合薄膜的结构第107-111页
   ·FePtSiN 纳米复合薄膜的磁性能第111-114页
   ·Fe_3Pt 和 FePt_3 物相的结构和磁性能第114-117页
   ·高 Si-N 成分 FePtSiN 薄膜的结构和磁性能第117-122页
   ·[001]垂直取向 L1_0-FePt 薄膜的制备、结构及磁性能第122-124页
   ·磁电阻性能第124-126页
   ·本章小结第126-128页
结论第128-132页
参考文献第132-148页
攻读博士期间取得的研究成果第148-150页
致谢第150-151页
附件第151页

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