Thèse soutenue

Films minces amorphes de CoZr et CoZrRe superdoux et d'aimantation élevée : élaboration par pulvérisation cathodique et étude magnétique statique et dynamique

FR  |  
EN
Auteur / Autrice : Abdelmoula Rakii
Direction : Henri Le Gall
Type : Thèse de doctorat
Discipline(s) : Sciences des matériaux
Date : Soutenance en 1992
Etablissement(s) : Grenoble 1

Résumé

FR

L'objectif de ce travail est de repondre a une double question: 1) peut-on et par quelles procedures technologiques, elaborer des films ferromagnetiques d'alliages de c#1#0#0##xzr#x amorphes superdoux d'aimantation et de susceptibilite elevees? 2) pourquoi, malgre la presence de nanocristaux dans ces alliages presentent-ils encore une tres faible coercivite. A cet effet, on a montre que l'optimisation des films (composition, ms, structure et microstructure, hc, magnetostriction) de co#9#5zr#5 superdoux et d'aimantation elevee ne peut etre realisee que sous des conditions tres restrictives de pulverisation avec des fenetres tres etroites pour la pression d'argon et la puissance rf. La reponse a la seconde question a ete degagee a partir d'une etude approfondie des correlations entre la coercivite, les parametres intrinseques des materiaux (structure, microstructures cristalline et magnetique rides anisotropie induite, magnetostriction) et les conditions de depot et de traitement post-depot. L'origine de l'anisotropie uniaxiale, qui doit etre recherchee aussi faible que possible pour obtenir une susceptibilite rotationnelle de spin elevee a haute frequence, est discutee a partir de differentes contributions irreductible, reductible et reversible ou irreversible induites par des defauts structuraux ou des agregats. L'origine physique et les contributions a la coercivite quasi-statique induites dans les films de cozr ont ete precisees. L'optimisation des parametres intrinseques des alliages superdoux favorise leur comportement dynamique en mettant en evidence entre autres des susceptibilites de spin elevees a des frequences superieures a 0,5 ghz