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文檔簡介
1、近年來新型磁性納米材料的研究非常引人注目。磁性納米材料在提供磁場、能量轉(zhuǎn)換、傳感器、勵磁與數(shù)據(jù)存儲器件等方面已經(jīng)得到了應(yīng)用,特別是用于超高密度存儲的新型低維納米材料和結(jié)構(gòu)的研究在國際上逐漸成為熱點(diǎn),作為非連續(xù)記錄介質(zhì)的納米線陣列和量子點(diǎn)陣列很有希望成為下一代的垂直磁記錄介質(zhì)。 本論文主要是在氧化鋁模板兩次氧化法的基礎(chǔ)上,采用特殊的電化學(xué)方法,處理孔洞底部的阻擋層結(jié)構(gòu),用得到的具有特殊結(jié)構(gòu)的新型多孔陽極氧化鋁模板,輔助制備具有特殊
2、結(jié)構(gòu)的磁性納米材料,用多種表征方法研究具有多重分叉結(jié)構(gòu)的新型三維納米材料和可作為超高密度存儲材料的Fe—Pt納米顆粒陣列材料。 在氧化鋁模板制備過程中,我們采用了一種特殊的逐步恒流法來處理二次氧化后的阻擋層,可控地制備出一種具有三維分叉亞結(jié)構(gòu)的磁性納米線材料,并且結(jié)合電化學(xué)數(shù)據(jù)提出了該結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的機(jī)制??紤]到自組織磁性陣列(SOMA)在高溫退火后出現(xiàn)的燒結(jié)現(xiàn)象,還有基于多孔氧化鋁模板電化學(xué)合成的圖形化磁性存儲介質(zhì)(Patterne
3、d Media)的尺寸問題,我們將新型模板應(yīng)用到電化學(xué)合成Fe—Pt納米顆粒陣列的熱處理過程中,特別是阻擋層亞結(jié)構(gòu)中的納米孔洞的尖端孔徑可以達(dá)到10 nm以下。我們成功地在孔洞尖端處直接沉積出磁性金屬納米顆粒,這種納米顆粒陣列即達(dá)到了SOMA中納米顆粒的尺度要求,又可以利用氧化鋁模板較好的熱穩(wěn)定性解決熱處理過程中顆粒間的燒結(jié)現(xiàn)象,在磁性高密度存儲以及納米顆粒材料的熱處理領(lǐng)域提供了一種新的思路和方法。 除此之外,我們還對這種新型模
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