Controlling the crystalline and magnetic texture in sputtered Fe 0.89 Ga 0.11 thin films: Influence of substrate and thermal treatment
- Autores
- Ramírez Chamorro, Gerardo Alexis; Malamud, Florencia; Gomez, Javier Enrique; Rodríguez, Luis M.; Fregenal, Daniel Eduardo; Butera, Alejandro Ricardo; Milano, Julian
- Año de publicación
- 2019
- Idioma
- inglés
- Tipo de recurso
- artículo
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- In this work we present a careful study on the relationship between the magnetic and structural properties of a highly magnetostrictive Fe0.89Ga0.11 (Fe-Ga) alloy deposited onto glass, Si and MgO substrates. When grown on glass, the films are polycrystalline with randomly oriented grains without any texture, while the ones on Si and MgO present preferred growth directions. Fe-Ga/Si films show a [1 1 3] fibre-like texture, and Fe-Ga/MgO presents a quasi monocrystalline behavior with the (1 0 0) film plane direction parallel to the substrate surface. When Fe-Ga/MgO films are annealed an additional (1 1 0) texture is also observed. Magnetometry and ferromagnetic resonance (FMR) show that the magnetic behavior is closely related to the structural observed textures. Furthermore, the structural analysis allowed us to get a deeper understanding of the magnetic behavior. This point is very important to get the ability of controlling the crystalline texture by means of growing onto different substrates and/or thermal treatments, which in turns opens the possibility of handling the magnetic texture which is particularly important in magnetostrictive materials for electronic devices.
Fil: Ramírez Chamorro, Gerardo Alexis. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología; Argentina
Fil: Malamud, Florencia. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina
Fil: Gomez, Javier Enrique. Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología; Argentina
Fil: Rodríguez, Luis M.. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina
Fil: Fregenal, Daniel Eduardo. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Patagonia Norte; Argentina
Fil: Butera, Alejandro Ricardo. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología; Argentina
Fil: Milano, Julian. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología; Argentina - Materia
-
Magnetic Thin Films
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- acceso abierto
- Condiciones de uso
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
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When Fe-Ga/MgO films are annealed an additional (1 1 0) texture is also observed. Magnetometry and ferromagnetic resonance (FMR) show that the magnetic behavior is closely related to the structural observed textures. Furthermore, the structural analysis allowed us to get a deeper understanding of the magnetic behavior. This point is very important to get the ability of controlling the crystalline texture by means of growing onto different substrates and/or thermal treatments, which in turns opens the possibility of handling the magnetic texture which is particularly important in magnetostrictive materials for electronic devices.Fil: Ramírez Chamorro, Gerardo Alexis. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Área de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. 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In this work we present a careful study on the relationship between the magnetic and structural properties of a highly magnetostrictive Fe0.89Ga0.11 (Fe-Ga) alloy deposited onto glass, Si and MgO substrates. When grown on glass, the films are polycrystalline with randomly oriented grains without any texture, while the ones on Si and MgO present preferred growth directions. Fe-Ga/Si films show a [1 1 3] fibre-like texture, and Fe-Ga/MgO presents a quasi monocrystalline behavior with the (1 0 0) film plane direction parallel to the substrate surface. When Fe-Ga/MgO films are annealed an additional (1 1 0) texture is also observed. Magnetometry and ferromagnetic resonance (FMR) show that the magnetic behavior is closely related to the structural observed textures. Furthermore, the structural analysis allowed us to get a deeper understanding of the magnetic behavior. This point is very important to get the ability of controlling the crystalline texture by means of growing onto different substrates and/or thermal treatments, which in turns opens the possibility of handling the magnetic texture which is particularly important in magnetostrictive materials for electronic devices. |
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