微波EDA网,见证研发工程师的成长!
首页 > 硬件设计 > 传感器 > 中科院制备高磁场传感器,性能居然这么逆天

中科院制备高磁场传感器,性能居然这么逆天

时间:04-20 来源:中科院 点击:

柔性智能可穿戴设备的快速发展提出了磁电功能器件柔性化的要求。由于磁性材料的逆磁致伸缩特性,弯曲或拉伸状态所产生的应力/应变会改变磁性薄膜的磁各向异性,从而影响磁性器件的性能。如何避免应力磁各向异性对柔性磁性器件性能产生不利的影响是柔性磁性薄膜与器件发展中所面临的重要挑战之一。中科院在此研究基础上,制备了具有高磁场灵敏度的柔性巨磁电阻自旋阀传感器。

近年来,中科院磁性材料与器件重点实验室磁电子材料与器件研究团队系统研究了应力/应变对柔性磁性薄膜以及柔性交换偏置异质结的磁各向异性的调控规律[Appl. Phys. Lett. 100, 122407 (2012),Appl. Phys. Lett. 102, 022412 (2013),Appl. Phys. Lett. 105, 103504 (2014)]。利用柔性聚偏氟乙烯(PVDF)压电薄膜的逆压电效应和各向异性热膨胀特性,在柔性FeGa/PVDF、CoFeB/PVDF复合薄膜材料中实现了温度场和电场共同对磁各向异性的有效调控,其磁各向异性随温度的升高而增强,表现出正温度系数特性,可以解决常规磁性材料的磁各向异性随温度的升高而降低,从而导致高频磁性器件在高温下性能下降的问题[Sci. Rep. 4, 6615 (2014), Sci. Rep. 4, 6925 (2014)]。进而,利用柔性衬底的束缚作用提高了磁性薄膜的应力磁各向异性,获得了铁磁共振频率为5.3GHz,反射损耗为28dB的高频磁性薄膜[Appl. Phys. Lett. 106, 162405 (2015)]。

对于自旋阀器件,其磁性自由层的单轴磁各向异性很小,使得磁矩方向容易被外磁场改变,表现出很高的磁场灵敏度。然而对于柔性自旋阀器件,制备过程来自于衬底的应力,以及使用中弯曲或拉伸等形变所产生的应力,都将使柔性自旋阀器件的磁场灵敏度大大降低。最近,该研究团队对比研究了两种在柔性聚二甲基硅氧烷(PDMS)衬底上制备具有表面周期结构的磁性薄膜的方法。直接生长在拉伸PDMS上的磁性薄膜表现出规则的表面褶皱结构以及较弱的磁各向异性;利用非磁性金属预先产生一个表面周期结构,而后沉积的磁性薄膜表现出较强的磁各向异性[Appl. Phys. Lett. 108, 102409 (2016)]。在此研究基础上,利用直接生长在拉伸PDMS上的方法,制备了具有高磁场灵敏度的柔性巨磁电阻自旋阀传感器,通过表面周期结构可以释放纵向拉伸应变,设计表面平行微条带可以释放由泊松效应引入的横向应变,从而显著降低了拉伸应变对磁性层磁各向异性的影响,避免了拉伸应变下金属薄膜的断裂行为,所制备的自旋阀磁传感器在50%的拉伸应变范围内,磁电阻率、磁场灵敏度、样品电阻可以保持稳定不变。[ACSNano10, 4403 (2016)]。具有稳定可靠性能的可拉伸磁传感器可以作为电流传感器、位置传感器、角度传感器、齿轮传感器等,集成在柔性智能可穿戴设备中,具有重要的应用前景。

以下是精选原创系列,从产业到八卦,从技术到深度观察都应有尽有,更多精彩,请进入与非原创查看。

《2016年注定不会平静》

面对2016年不明朗的市场前景,每个厂商也都有自己的看法和小算盘,随着半导体产业的加速整合,企业并购的步伐不会停止,有着高增长潜力的应用也必将掀起一场血雨腥风。此专题就带大家了解半导体厂商们对2016年产业大势的看法以及它们的应对...

《快充江湖演义》

手机、平板,移动电源等移动设备的快速充电,在2015年已经爆出了火花,去淘宝上看看就能一目了然。以手机和移动电源为例,大有不支持快充就等同于OUT了之势。当前快充处于军阀混战年代,今天"彩云追月"就给大家带来一段"快充江湖演义"...

《盘点中国"芯"》

纵观中国集成电路产业20多年来的风雨历练,我们到底做的咋样了?是不是有一些产品和技术真的拿得出手了?相信你也和小编一样,在心里画上了大大的问号。 为此,特别策划了这个《我的中国"芯"》系列,每周精选一款国产芯片,并列举市场上同类型的主流芯片做对比。咱们来看看国产芯片到底哪些地方做得 好,哪些地方还差点火候...

《中关村故事》

100年前,这里是一片专属于明清太监的荒凉坟场,叫做"中官坟"。100年后,这里是见证中国高新技术发展的"硅谷",叫做"中关村"。冬去春来,四季更替,让我们一起聆听那些发生在中关村的故事...

《科技新观察:我有我观点》

以最新的视角来进行半导体行业市场观察...

《程序员"趣"事一箩筐》

程序员在工作中到底是怎样的?他们会遇到怎样的奇葩上司和逗比下属?他们是否只会呆板地修补Bug?我们不防听工程师自己来说说自己工作中的那些开心的不开心的事儿,说不定会和你产生共鸣...

《微话题》

电子圈的话题

Copyright © 2017-2020 微波EDA网 版权所有

网站地图

Top