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CoFe/Cu/CoFe/PtMn 다층박막의 자기저항 곡선을 이용한 자기 등방성 특성 분석
Analysis of Magnetic Isotropy Property using Magnetoresistance Curve of CoFe/Cu/CoFe/PtMn Multilayer Film 원문보기

韓國磁氣學會誌 = Journal of the Korean Magnetics Society, v.27 no.4, 2017년, pp.123 - 128  

최종구 (상지대학교 한방의료공학과) ,  김수희 (상지대학교 한방의료공학과) ,  최상헌 (상지대학교 한방의료공학과) ,  이상석 (상지대학교 한방의료공학과) ,  이장로 (숙명여자대학교 나노물리학과)

초록
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PtMn계 스핀밸브(Spin Valve, SV) 다층박막의 하부층 구조를 달리하여 제작된 시료를 열처리 후 측정한 자기저항(magnetoresistance, MR) 곡선과 자기이력 곡선(MH loop)으로부터 얻은 등방성의 자기적 특성을 조사하였다. PtMn층이 없는 스핀밸브 구조의 Glass/Ta(10 nm)/CoFe(6 nm)/Cu(2.5 nm)/CoFe(3 nm)/Ta(4 nm) 다층박막으로 측정한 MR 곡선에서 얻은 교환결합력($H_{ex}$), 보자력($H_c$), 자기저항비(MR(%))는 각각 0 Oe, 약 25 Oe, 3.3 %이었다. Glass/Ta(10 nm)/CoFe(6 nm)/Cu(2.5 nm)/CoFe(3 nm)/PtMn(6 nm)/Ta(4 nm) 다층박막으로 측정한 MR 곡선에서 반강자성체인 PtMn 박막으로 나타낸 효과로 하여금 나비 날개 형태로 얻은 $H_{ex}$, $H_c$, MR(%)는 각각 2 Oe, 316 Oe, 4.4 %이었다. 반강자성체인 PtMn층이 중간층으로 삽입된 이중 GMR-SV 다층박막으로 측정한 MR 곡선과 MH loop에서 얻은 $H_c$는 각각 37.5 Oe과 386 Oe이었으며, MR(%)는 각각 3.5 %와 6.5 %로 2개의 히스테리시스에서 사각비가 뚜렷하게 대칭적으로 나눠져 자기적 특성을 나타내었다. PtMn계 CoFe 스핀밸브 박막의 매우 작은 $H_{ex}$ 값과 미미한 형상이방성을 갖는 효과로 하여금 비등방성을 갖는 자기적 특성을 잃게 되었다. 이러한 결과는 PtMn 박막의 하부층과 상부층에 있는 SV 다층박막에서 각 강자성체의 자화 스핀배열로 일어나는 효과를 나타내었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The magnetic isotropy property from the magnetoresistance (MR) curve and magnetization (MH) loop for the PtMn based spin valve (SV) multilayer films fabricated with different the bottom structure after post-annealing treatment was investigated. The exchange biased coupling field ($H_{ex}$...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • PtMn계 스핀밸브 다층박막에서 하부층 구조를 달리하여 제작된 시료를 열처리한 후 이로 자기 이방성이 아닌 자기 등방성을 갖는 자기적 특성을 MR 곡선으로 측정하여 조사하였다. 또한 자기이력 곡선을 분석하여 층간의 자화 스핀배열로 일어나는 효과에 대하여 설명하였다. 반강성체인 PtMn층이없는 순수한 스핀밸브 구조의 Glass/Ta(10 nm)/CoFe(6 nm)/Cu(2.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
PtMn계 스핀밸브 구조의 장점은? IrMn계와 마찬가지로 PtMn계 스핀밸브 구조는 우수한 내식성과 높은 교환 이방성뿐만 아니라 열적 거침(thermalasperity)이 낮아 안정성이 우수하다. 또한 소자 공정 시 발생하기 쉬운 정전기 방전 특성이 IrMn계 스핀밸브보다 우수한 것으로 보고되어 있다[3-5].
반강자성체에는 어떤 것들이 있는가? 이에 대한 열적 안정성이 우수한 GMR-SV 다층박막 구조의 형성이 필요하다. GMR-SV 다층박막 구조에서 강자성체와 교환바이어스 결합으로 고정층의 역할을 하는 반강자성체로는 NiO, FeMn, IrMn, PtMn이 있다[1-4]. 그 중에서 우수한 내식성과 높은 교환 이방성을 갖는 IrMn계 스핀밸브 구조가 전형적으로 많이 사용되고 있다[2, 3].
PtMn계 CoFe 스핀밸브 박막이 자기적 특성을 잃게 됨에 따라 나타나는 효과는? PtMn계 CoFe 스핀밸브 박막의 매우 작은 $H_{ex}$ 값과 미미한 형상이방성을 갖는 효과로 하여금 비등방성을 갖는 자기적 특성을 잃게 되었다. 이러한 결과는 PtMn 박막의 하부층과 상부층에 있는 SV 다층박막에서 각 강자성체의 자화 스핀배열로 일어나는 효과를 나타내었다.
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참고문헌 (16)

  1. M. D. Cubells-Beltran, C. Reig, J. Madrenas, A. D. Marcellis, J. Santos, S. Cardoso, and P. P. Freitas, Sensors 16, 939 (2016). 

  2. S. X. Wang and A. M. Taratorin, Magnetic Information Storage Technology, Academic Press, San Diego (1991) Chap. 6, pp. 123-176. 

  3. M. J. Kim, H. J. Kim, and K. Y. Kim, J. Korean Magn. Soc. 11, 72 (2001). 

  4. S. H. Huang, C. H. Lai, C. C. Chiang, and C. H. Yang, J. Appl. Phys. 99, 08R508 (2006). 

  5. J. P. Noieres, S. Jaren, Y. B. Zhang, A, Zeltser, K. Pentek, and V. S. Speriosu, J. Appl. Phys. 87, 3920 (2000). 

  6. G. W. Anderson, Y. Huai, and M. Pakala, J. Appl. Phys. 87, 5762 (2000). 

  7. M. Saito, N. Hasegawa, F. Koike, H. Seki, and T. Kuriyama, J. Appl. Phys. 85, 4928 (1999). 

  8. M. Takiguchi, S. Ishii, E. Makino, and A. Okabe, J. Appl. Phys. 87, 2469 (2000). 

  9. W. I. Yang, J. G. Choi, and S. S. Lee, J. Korean Magn. Soc. 27, 82 (2017). 

  10. P. Khajidmaa and S. S. Lee, J. Korean Magn. Soc. 23, 193 (2013). 

  11. P. Khajidmaa, K. J. Park, and S. S. Lee, J. Korean Magn. Soc. 23, 98 (2013). 

  12. J. G. Choi and S. S. Lee, J. Korean Magn. Soc. 21, 132 (2011). 

  13. P. Khajidmaa, J. G. Choi, and S. S. Lee, J. Magn. 22, 7 (2017). 

  14. W. H. Lee, D. G. Hwang, and S. S. Lee, J. Magn. 14, 18 (2009). 

  15. S. S. Lee and D. G. Hwang, New Phys.: Sae Mulli 37, 314 (1997). 

  16. J. G. Choi, D. G. Hwang, and S. S. Lee, J. Korean Magn. Soc. 19, 142 (2009). 

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