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Identifiant pérenne de la notice : 226432157Copier cet identifiant (PPN)
Notice de type Notice de regroupement

Point d'accès autorisé

Couches épitaxiales magnétiques à paramètre cristallin ajustable

Variante de point d'accès

Epitaxial magnetic films with tunable lattice parameter
[Notice de regroupement]

Information

Langue d'expression : français
Date de parution :  2004

Notes

Note publique d'information : 
L'objectif est d'établir un lien quantitatif entre un paramètre de maille différent du massif d'une part, et un comportement de croissance ou une propriété magnétique d'autre part. Une méthode originale est développée afin de fabriquer des couches tampon à paramètre cristallin ajustable et d'énergie de surface controlable indépendamment. Ce développement est ensuite mis à profit pour étudier les effets du désaccord paramétrique et de l'interface chimique sur la croissance de bandes de FE auto-organisées épaisses. De telles bandes d'épaisseurs jusqu'à 5 NM ont pu être élaborées, ce qui contraste avec les résultats de la littérature (1 ou 2 plans atomiques). Cette épaisseur élevée nous a permis d'obtenir remanence, coercitivité, et/ou subdivision en domaines magnétiques stables à température ambiante. Les domaines magnétiques ont été mis en évidence par XMCD. Enfin, nous avons développé un modèle micromagnétique analytique du renversement d'aimantation dans une nanostructure ultramince.

Note publique d'information : 
Our aim is to quantify the relation ship between a crystalline parameter different from the bulk one on one side and the behaviour of growth and magnetic properties on the other side. An original procedure, by pulsed laser deposition (PLD) from two targets, has been developed to fabricate high quality buffer layers with a tunable lattice parameter and an independently controllable surface energy. This procedure is applied to the study of effects due to misfit and chemical interface on the growth and magnetic properties of thick self-organized iron stripes. Self-organized iron stripes were fabricated by PLD with a height up to 5 NM in contrast with results found in the literature (1-2 atomic layers in height). This new elevated thickness allowed us to obtain remanence, coercivity, and/or splitting into stable magnetic domains at room temperature. Magnetic domains were revealed by XMCD. Finally, we have proposed an analytical model of magnetization reversal in flat dots and stripes.


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