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文檔簡介
1、隨著信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用,對磁傳感器提出了越來越高的要求。要求新的傳感器具有小型化、響應(yīng)速度快、靈敏度高、穩(wěn)定性好的特點(diǎn)。巨磁阻抗效應(yīng)就具有這些優(yōu)點(diǎn)。關(guān)于巨磁阻抗材料的研究,初期的工作重點(diǎn)主要在鈷基非晶合金,近年來已經(jīng)擴(kuò)展到鐵基非晶和納米晶材料上來,鎳鐵合金的巨磁阻抗效應(yīng)也有人進(jìn)行研究,但主要側(cè)重于非晶合金,對于鎳鐵納米薄膜的巨磁阻抗研究則很少見到報道。鎳鐵納米薄膜是一種軟磁性能良好的材料,有望獲得明顯的巨磁阻抗效應(yīng)。 本文用脈沖
2、電鍍方法制備鎳鐵納米薄膜,研究其微觀結(jié)構(gòu)和巨磁阻抗效應(yīng)。結(jié)果表明,鎳鐵薄膜有比較明顯的巨磁阻抗效應(yīng)。利用穆斯堡爾譜、XRD及交變梯度磁強(qiáng)計方法檢測了脈沖電鍍制備所得鎳鐵薄膜的微觀結(jié)構(gòu)和磁性能。用巨磁阻抗測量儀來測定鎳鐵納米薄膜的巨磁阻抗效應(yīng)。 本實驗采用硫酸型電解液來進(jìn)行脈沖電鍍,通過改變脈沖電鍍參數(shù)可以制得鐵含量不同的鎳鐵薄膜,鎳鐵薄膜中的鐵含量隨脈沖頻率、占空比和脈沖電鍍時間有規(guī)律的變化。 脈沖電鍍制得的鎳鐵薄膜為鐵
3、磁性FeNi3合金。薄膜的晶粒尺寸在17-30納米之間,而且隨著制備條件的改變有規(guī)律的變化。界面組元的體積百分含量比較大,而且晶粒尺寸越小,界面組元的體積百分含量越大。界面厚度在1-3納米之間,隨薄膜晶粒尺寸的增加而降低?;w相中鐵原子的分布不均勻,有富鐵組態(tài)和貧鐵組態(tài)之分,富鐵組態(tài)所對應(yīng)的超精細(xì)磁場比較高,貧鐵組態(tài)所對應(yīng)的超精細(xì)磁場比較低。經(jīng)過適當(dāng)?shù)臒崽幚砗螅w相中的鐵原子均勻分布。 脈沖電鍍鎳鐵薄膜的巨磁阻抗效應(yīng)在10%以
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