【摘 要】
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近年来,磁性材料,尤其是低维的磁性纳米薄膜已成为磁性存储、微机电系统磁执行器、磁传感器中的重要构件,其磁学特性往往直接决定了器件的诸多性能。为了全面获取不同环境温度下磁性材料的光学特性,进而分析材料光学特性的温度响应特性,本论文采用光谱椭偏测量的方法,系统研究了Ni金属薄膜和Co金属薄膜介电函数对温度的响应特性,论文的主要研究内容如下:(1)分析了磁性金属薄膜的特点,并根据其特点,提出了磁性金属薄
【基金项目】
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国家自然科学基金面上项目“基于超快椭偏仪的瞬态冲击响应测量理论与方法研究”(项目批准号:51575214); 国家自然科学基金面上项目“基于穆勒矩阵的纳米结构自组装过程原位测量理论与方法研究” (项目批准号:51975232);
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近年来,磁性材料,尤其是低维的磁性纳米薄膜已成为磁性存储、微机电系统磁执行器、磁传感器中的重要构件,其磁学特性往往直接决定了器件的诸多性能。为了全面获取不同环境温度下磁性材料的光学特性,进而分析材料光学特性的温度响应特性,本论文采用光谱椭偏测量的方法,系统研究了Ni金属薄膜和Co金属薄膜介电函数对温度的响应特性,论文的主要研究内容如下:(1)分析了磁性金属薄膜的特点,并根据其特点,提出了磁性金属薄膜光谱椭偏分析流程和对应的参数分析方法。并以Cu薄膜和Ni薄膜为例开展了比对分析。(2)完成了Ni、Co金属薄膜在有磁激励和无磁激励下的常温椭偏测量实验,以阐述常温下外部磁激励对Ni、Co薄膜光学属性的影响。通过实验结果分析发现,在室温300K下,随着外界磁场的激励,Ni、Co薄膜从顺磁态转变为铁磁态,其介电函数也会发生相应改变。(3)完成了无磁激励条件下Ni、Co金属薄膜300K~900K温度变化下的椭偏测量实验,以阐述温度对顺磁态Ni、Co薄膜光学属性的影响。结果显示,非磁激励下Ni薄膜,其椭偏参数在300K~600K内随着温度增加而向上平移,而在600K以上则是随着温度增加而向下平移。非磁激励下Co薄膜的椭偏参数在300K~400K内略向下平移,而在400K以上则是随着温度增加而向上平移。(4)初步开展了充磁后Ni、Co薄膜300K~900K温度变化下的椭偏测量实验,以阐述温度对铁磁态Ni、Co薄膜光学属性的影响,为将来磁场作用下磁性材料光学特性温度响应研究奠定了基础。
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