用于调设在半导体设备的至少一个区域中的磁化的方法

    公开(公告)号:CN118160055A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202280072145.5

    申请日:2022-10-12

    IPC分类号: H01F41/30

    摘要: 本发明涉及一种用于通过下述方式使半导体设备(12)的至少一个区域(10)磁化的方法:借助第一光束(14)至少将所述至少一个区域(10)的反铁磁层(10a)加热到至少所述反铁磁层(10a)的阈值温度,和至少在冷却所述至少一个区域(10)的先前至少被加热到所述阈值温度的反铁磁层(10a)期间,在在所述至少一个区域(10)的铁磁层(10b)中待引起的磁化的第一方向上施加第一外部磁场,其中,在借助所述第一光束(14)至少将所述至少一个区域(10)的反铁磁层(10a)加热到至少所述反铁磁层(10a)的阈值温度之前,在所述半导体设备(12)的包括所述至少一个区域(10)的至少第一子容积(12a)上和/或中布置至少一个吸收和/或抗反射层(16)。

    一种纳米颗粒有机复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN115376822A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210958536.9

    申请日:2022-08-10

    摘要: 本发明揭示了一种纳米颗粒有机复合薄膜及其制备方法。所述纳米颗粒有机复合薄膜的制备方法包括:使包含所述目标纳米颗粒、十八烯和溶剂混合均匀,获得混合溶液;对所述混合溶液进行加热,获得纳米颗粒有机复合薄膜。本发明提供的纳米颗粒有机复合薄膜的制备方法将目标纳米颗粒物理分散在溶剂中,然后将混合液转移到去离子水中加热并保温,随着溶剂的挥发,十八烯和纳米颗粒逐渐形成具有独特结构特征、在溶剂中稳定存在的纳米颗粒有机复合薄膜。

    一种大功率无线充电用纳米晶导磁薄片及其制备方法

    公开(公告)号:CN113284690B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110572813.8

    申请日:2021-05-25

    IPC分类号: H01F3/02 H01F41/30

    摘要: 本发明属于无线充电材料领域,公开了一种大功率无线充电用纳米晶导磁薄片及其制备方法。所述纳米晶导磁薄片的成分组成为Fe(100‑x‑y‑z‑α‑β‑γ)MxCuyM’zSiαBβXγ,其饱和磁感应强度Bs≥1.25T。所述制备方法为:将设定成分的合金制备成非晶态的合金薄带,然后进行设定退火处理,得到纳米晶带材,再进行碎磁处理,得到所述大功率无线充电用纳米晶导磁薄片。本发明通过设定的两次晶化退火处理,进一步结合双面覆胶保护、破碎及复合工艺,所得纳米晶导磁薄片产品可应用于较大功率的无线充电场合,大幅提升无线充电模组性能。

    一种大功率无线充电用纳米晶导磁薄片及其制备方法

    公开(公告)号:CN113284690A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110572813.8

    申请日:2021-05-25

    IPC分类号: H01F3/02 H01F41/30

    摘要: 本发明属于无线充电材料领域,公开了一种大功率无线充电用纳米晶导磁薄片及其制备方法。所述纳米晶导磁薄片的成分组成为Fe(100‑x‑y‑z‑α‑β‑γ)MxCuyM’zSiαBβXγ,其饱和磁感应强度Bs≥1.25T。所述制备方法为:将设定成分的合金制备成非晶态的合金薄带,然后进行设定退火处理,得到纳米晶带材,再进行碎磁处理,得到所述大功率无线充电用纳米晶导磁薄片。本发明通过设定的两次晶化退火处理,进一步结合双面覆胶保护、破碎及复合工艺,所得纳米晶导磁薄片产品可应用于较大功率的无线充电场合,大幅提升无线充电模组性能。

    由磁性纳米纤维铁电薄膜组合的磁电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109994315B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201910122928.X

    申请日:2019-02-19

    申请人: 湖北大学

    IPC分类号: H01F41/30 D01F9/08

    摘要: 本发明提出了一种由磁性纳米纤维和铁电薄膜复合的磁电复合材料及其制备方法。它是在Pt/Ti/SiO2/Si或Nb‑SrTiO3衬底上通过静电纺丝方法制备CoFe2O4(CFO)磁性纳米纤维,在其上面再用脉冲激光沉积法镀铁电层Pb(Zr,Ti)O3薄膜将其包覆,实现了1‑2型铁电铁磁复合。通过配制CFO前驱体溶液、清洗衬底、静电纺丝法制备CFO纳米纤维、退火结晶、脉冲激光沉积法继续生长铁电材料PZT、制备Pt顶电极等步骤制备完成。本发明有效减弱刚性衬底的夹持效应,增大铁电材料与铁磁材料的应变传递面积,增强磁电耦合效应。本发明所属方法制备的磁电复合薄膜,薄膜的磁电耦合系数可达320mV/Oe·cm。

    纳米机器人以及纳米机器人的制作方法

    公开(公告)号:CN112117082A

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN201910532252.1

    申请日:2019-06-19

    发明人: 温景成 胡利平

    摘要: 本发明实施例公开了一种纳米机器人,所述纳米机器人的制作材料为永磁性纳米材料或半永磁性纳米材料,从而使得纳米机器人长期具有磁性,具体工作时,只要将其放在外界磁场范围内,就可以利用外界磁场与其之间产生的磁力,作为纳米机器人的动力装置,为纳米机器人提供持续的动力,进而解决了现有纳米机器人动力不足的问题。

    铁磁合金Co-Fe-C薄膜器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN110620173A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910915402.7

    申请日:2019-09-26

    发明人: 王嘉维 林现庆

    摘要: 本发明的铁磁合金Co-Fe-C薄膜器件,由第一钽层、合金层、第二钽层和硅衬底层组成;所述的第一钽层、合金层、第二钽层和硅衬底层由上而下依次重叠,其中所述的第一钽层的厚度为5纳米,所述的合金层的厚度为20纳米,所述的第二钽层的厚度为5纳米,所述的硅衬底层的厚度为0.2和0.5毫米。本发明还包括铁磁合金Co-Fe-C薄膜器件的制备方法。本发明可以实现在特定的碳元素含量下同时具有比Co-Fe-B合金更优异的磁致伸缩系数、能量衰减系数和热稳定性,在磁电耦合器件和自旋电子学器件都有应用的潜力。

    由磁性纳米纤维铁电薄膜组合的磁电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109994315A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910122928.X

    申请日:2019-02-19

    申请人: 湖北大学

    IPC分类号: H01F41/30 D01F9/08

    摘要: 本发明提出了一种由磁性纳米纤维和铁电薄膜复合的磁电复合材料及其制备方法。它是在Pt/Ti/SiO2/Si或Nb‑SrTiO3衬底上通过静电纺丝方法制备CoFe2O4(CFO)磁性纳米纤维,在其上面再用脉冲激光沉积法镀铁电层Pb(Zr,Ti)O3薄膜将其包覆,实现了1‑2型铁电铁磁复合。通过配制CFO前驱体溶液、清洗衬底、静电纺丝法制备CFO纳米纤维、退火结晶、脉冲激光沉积法继续生长铁电材料PZT、制备Pt顶电极等步骤制备完成。本发明有效减弱刚性衬底的夹持效应,增大铁电材料与铁磁材料的应变传递面积,增强磁电耦合效应。本发明所属方法制备的磁电复合薄膜,薄膜的磁电耦合系数可达320mV/Oe·cm。