Материал: Физика тонких пленок. Современное состояние исследований и технические применения. Т. 6

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

ной 2100 А имелась един­

Внешнее поле Нх <-Нь

ственная петля гистерези­

 

са

и коэрцитивная

сила

 

составляла

9

Э.

Точно

 

так же для всей системы

 

была

найдена

 

одна

по­

 

стоянная

времени

пере-

 

магничивания. Если

тол­

 

щина

одной

или

обеих

 

пленок

гораздо

больше

 

критической,

то

можно

 

получить псевдодоменную

 

стенку,

подобную

стенке

 

Блоха,

»

параллельную

 

плоскости пленки, как по­

 

казано на фиг. 2. Свой­

 

ства такой структуры мо­

 

гут

быть

весьма

слож­

 

ными.

 

 

 

усложне­

 

Дальнейшие

 

ния

возникают

при отри­

 

цательной

связи. Кнеер и

 

Цинн [20]

сообщили,

что

 

пленки EuS и NiFe становились независимыми, когда толщина слоя EuS превышала 250 А. Иначе говоря, один слой мог быть перемагничен независимо от другого. Используя идеи, на кото­ рых основана формула ( 1), эти исследователи приписали такое поведение системы низкому значению постоянной А для EuS. Но Ан и Алмази [18, 21] показали, что низкое значение tc обусловле­

но отрицательным взаимодействием. Таким образом, пленки ста­ новятся независимыми при таких толщинах, когда энергия маг­ нитного поля верхней пленки (фиг. 2) превышает энергию связи:

t > EJMHa ,

(2)

где Е0— энергия связи на единицу поверхности границы раз­

дела.

В двухпленочной структуре, толстой или тонкой, разумно го­ ворить об энергии связи на единицу площади пленки, как это только что было сделано, однако трудно получить значение ука­ занной величины, которая по существу представляет собой от­ несенную к единице площади пограничную обменную энергию. Для тонкой структуры с одновременным перемагничиванием пленок это фактически и невозможно. Для толстой структуры искомую величину определить можно, но для получения кор­ ректного значения необходимо проследить изменение направле­ ния вектора намагниченности при перемещении от слоя к сло}о

гораздо детальнее и строже, чем это было сделано в рассмотрен­ ных моделях. Этот вопрос обсуждается в разд. 11,2.

Вторая структура с прямым обменным взаимодействием изображена на фиг. 3: две ферромагнитные пленки связаны че­

рез промежуточную слабоферромагнитную пленку. Такая струк­ тура была впервые получена Брюэром, Массне и сотр. [22] как

побочный результат исследования «косвенной» связи. Изучен­ ные образцы состояли из напыленных слоев сплава 81Ni— 19Fe

толщиной от

1000 до 2000 А, слоя палладия переменной тол­

щины и слоя

из сплава 35Со—52Nt— 13Fe толщиной 1800 А.

— 2

— 3

Фиг. 3. Структура, в которой две пленки связаны через слабоферромагнитнын слой.

J, з снльноферромагннтные слои; 2— слабоферромагннтный слой

Было обнаружено, что нижняя и верхняя ферромагнитные пленки взаимодействуют, когда толщина промежуточной пал­ ладиевой пленки ниже некоторого значения (около 300 А для пленок, приготовленных при комнатной температуре), и что энергия связи увеличивается почти линейно с уменьшением этой толщины. Оказалось также, что энергия связи менялась с тем­ пературой опыта, уменьшаясь с ростом температуры, как пока­ зано на фиг. 4.

Продолжению этой работы посвящены публикации [23—27], в которых продемонстрировано, что связь возникает вследствие диффузии ферромагнитного материала в палладий и образова­ ния ферромагнитного сплава. Существование диффузии было строго подтверждено зависимостью силы связи от температуры напыления, а также увеличением связи в результате последую­ щего отжига [23]. Далее, температурная зависимость связи (фиг. 4) в точности совпадает с температурной зависимостью намагниченности. Отсюда следует, что в результате диффузии Ni, Fe или Со в слой Pd образуется слабоферромагнитный сплав, или, точнее, сплав с меняющимся по толщине составом. Тогда верхняя и нижняя пленки оказываются связанными вплоть до температуры, близкой к ферромагнитной темпера­ туре Кюри слабомагнитного сплава. Сплавы с температурами Кюри, лежащими в интервале от 0 до 200 °С, можно получить при относительно низких концентрациях Ni, Fe или Со в Pd [28, 29], однако в [23] указывается, что кобальт мог диффунди­ ровать и в очень большом количестве.

Для доказательства существования диффузии Массне [26, 27] исследовал намагниченность рассматриваемых структур как функцию температуры и сравнил ее с намагниченностью струк­ тур без промежуточного слоя палладия. Было обнаружено, что магнитный момент действительно зависит от присутствия пал­ ладиевого сплава. Магнитный момент быстро увеличивается

Фиг. 4. Зависимость энергии связи от температуры для структуры (Ni—Fe)—Pd—Со (для одной из толщин промежуточного слоя палладия) [22].

при понижении температуры в соответствии с предсказанием диффузионной модели.

Сыотер [30] продолжил исследования диффузии, изучив влияние отжига. Он измерил влияние отжига на анизотропию и коэрцитивную силу обеих пленок, а также на их связь. Была обнаружена весьма сложная зависимость энергии связи от тем­ пературы и времени, из которой следует невозможность описа­ ния процесса отжига с помощью лишь энергии активации. По­ этому Сыотер предположил, что ферромагнитный сплав обра­ зуется путем объемной диффузии и диффузии по границам зе­ рен, так что результирующая пленка обладает весьма неодно­ родным профилем состава.

Следует отметить, что энергия связи между верхним и ниж­ ним слоями пропорциональна косинусу угла (cos0) между их

намагниченностями [24, 25]. Намагниченность одного слоя дей­ ствует подобно эффективному полю на намагниченность дру­ гого слоя. Мы увидим, что тот же закон действует и в ряде

других ситуаций, в частности, как и следовало ожидать, в случае магнитостатической связи. Неизвестно, должна ли эта зависи­ мость проявляться только для объемной диффузии, поэтому мы не можем решить, вытекает ли этот результат из диффузионной модели.

От рассмотренных структур всего один шаг к структурам с однородными промежуточными слоями с низкими темпера­ турами Кюри, например, из элементов типа Gd или какого-ни­ будь сплава. Этот слой может создавать эффективную связь между верхней и нижней пленками. Естественно, что напыление следует проводить при достаточно низких температурах для предотвращения диффузии. В работах [26, 27] это достигалось напылением промежуточных слоев из Pd—Со. Температурная зависимость была аналогична наблюденной в предыдущем при­ мере. Оказалось, что в пределах точности эксперимента для промежуточных пленок тоньше 100 А связь разрушается при температурах Кюри промежуточного слоя. Ли и Томпсон [31] предложили использовать для этой цели сплавы Ni—Fe—Си, Ni—Fe—Мо и особенно Ni—Fe—Cr. Эти авторы изучали одно­ слойные пленки последнего сплава и нашли, что из-за метал­ лургической нестабильности с ними трудно работать. Насколько известно автору, до сих пор никто не изучил угловую зависи­ мость энергии связи в системе с более или менее однородным изотропным промежуточным слоем. Теоретически в таких систе­ мах должен существовать однородный поворот спинов от од­ ного направления к другому. Следовательно, в слое

Е = A (ду/дх)2= А (0//)2,

(3)

где <р — угол вектора намагниченности внутри промежуточного слоя (как функция х), А — постоянная обменного взаимодей­ ствия в пленке, t — ее толщина, угол 0 определен выше.

Было бы интересно экспериментально исследовать эту угло­ вую зависимость и сравнить ее как с теорией, так и с результа­ тами для диффузионных пленок.

Недавно Хагедорн [32] предложил новую структуру, близ­ кую к описанной. Она похожа на структуру, изображенную на фиг. 3, но вместо двух ферромагнитных пленок, связанных сла­ бомагнитной, состоит из пленки с низкой анизотропией, распо­ ложенной между двумя пленками с высокой анизотропией. Вследствие анизотропии закон взаимодействия модифицируется и соотношение (3) уже более неприменимо [32]. Хагедорн [32] проанализировал свойства такой структуры и предположил, что с ее помощью можно получить исключительно высокие магнит­ ные проницаемости. Мы обсудим эту систему при рассмотрении вопросов перемагничивания в разд. III, 2.

2. ФЕРРО-АНТИФЕРРОМАГНИТНАЯ СВЯЗЬ (ОБМЕННАЯ АНИЗОТРОПИЯ)

Обратимся теперь к структуре лишь слегка более сложной, чем изображенная на фиг. 1, но обнаруживающей удивительное

многообразие интересных эффектов. Эта структура состоит из связанных ферро- и антиферромагнитной пленок (фиг. 5). Если ферроили ферримагнитная пленка намагничена до насыще­ ния при температуре выше температуры Нееля (TN) антиферро­

магнитной пленки, то картина источников обменной анизотро­ пии схематически может быть представлена на фиг. 6, а. Спины

Ф и г. 5. Структура с ферро-антиферромагнитнон связью.

/ —ферромагнитный слой; 2 —антиферромагыитный слой.

антиферромагнетика разупорядочены. Если теперь структуры охладить ниже TN и если плоскость границы раздела не яв­

ляется плоскостью компенсации намагниченности антиферро­ магнетика, то создается ситуация, показанная на фиг. 6, 6. Ори­

ентация спинов в антиферромагнетике определяется направле­ нием намагниченности насыщения в ферромагнетике. Такое же положение может возникнуть, если антиферромагнитная пленка образуется в результате окисления ферромагнитной пленки при температуре ниже TN. В каждом из этих случаев изменение

ориентации спинов при пересечении границы раздела опреде­ ляется обменным взаимодействием между ферро- и антиферро­ магнитной пленками. Поэтому в этом состоянии спины анти­ ферромагнетика стремятся удержать спины ферромагнитного слоя в их первоначальном положении (фиг. 6, в). В этом случае

с помощью ряда методик можно наблюдать однонаправленную обменную анизотропию. Положение, величина и точное напра­ вление анизотропии будут зависеть (по крайней мере отчасти) от кристаллографических свойств обеих пленок. Анизотропия максимальна в состоянии, приведенном на фиг. 6, б, умень­

шается для других взаимных кристаллографических ориента­ ций и исчезает, когда плоскость раздела является плоскостью компенсации антиферромагнетика (фиг. 6, г).

Впервые обменную анизотропию и ряд родственных эффек­ тов наблюдали Майклджон и Вин в 1956 г. [33], после чего эти явления были широко изучены. Эти авторы наблюдали рас­ сматриваемые явления в частично окисленном мелкодисперсном

Источник: https://studfile.net/preview/19992809/

Смотрите также: