Dresden 2003 – scientific programme
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MA: Magnetismus
MA 14: Poster: Schichten(1-31), Spinabh.Trsp.(32-47), Exch.Bias(48-54), Spindyn.(55-64), Mikromag.(65-76), Partikel(77-88), Oflmag.(89-92), Spinelektr.(93-98), Elektr.Theo.(99-103), Mikromag+PhasÜ+Aniso.(104-122), MagnMat.(123-134), Messm+Mol-Mag.(135-139), Kondo(140-151)
MA 14.76: Poster
Tuesday, March 25, 2003, 15:15–19:15, Zelt
Herstellung und Charakterisierung magnetischer Punktgitter mittels Elektronenstrahllithographie — •Burkhard Stahlmecke, Wolfgang Kunze und Günter Dumpich — Experimentelle Tieftemperaturphysik, Gerhard-Mercator-Universität Duisburg
Basierend auf Prozessparametern, die für die Herstellung von Gold
- Punktgittern gewonnen wurden, konnten magnetische Punktgitter
mit ca.2·108 „ Dots“ auf einer Gesamtfläche
von ca.5 mm2 auf mit Kohlenstoff vorbedampften (Dicke ca.15
nm) Si-Substraten hergestellt werden. Der Durchmesser der „
Dots“ beträgt 71 nm bei einer Periodizität von 141 nm.
Sie bestehen aus (3 Å Co / 10 Å Pt)10-Multilagen mit
senkrechter Anisotropie. TEM-Untersuchungen zeigen, dass die
Multilagen aus kolumnar gewachsenen Kristalliten mit kfz-Struktur
bestehen. Die große Anzahl von „ Dots“ erlaubt die
Bestimmung der Sättigungsmagnetisierung MS sowie der
Koerzitivfeldstärke HC mit Hilfe von SQUID-Magnetometrie.
Verglichen mit den experimentellen Daten von homogenen (3 Å
Co / 10 Å Pt)10-Multilagen ist die
Sättigungsmagnetisierung MS, Dot ca. 20 % geringer als
MS, Schicht, und HC, Dot ist etwa doppelt so groß wie
HC, Schicht. Ein ähnliches Verhalten wurde bereits von
anderen Autoren1 beschrieben.
Gefördert durch die DFG im Rahmen der Sonderforschungsbereiche 445 und
491.
1M. Thielen et. al., IEEE Trans. Magn. 34, 1009 - 1011, 1998