Structural and magnetic properties of Y3(GaAlFe)5O12 liquid-phase epitaxy films with low ferromagnetic resonance losses

钆镓石榴石 外延 矫顽力 铁磁共振 材料科学 铁磁性 表面粗糙度 凝聚态物理 表面光洁度 薄膜 核磁共振 磁化 物理 纳米技术 复合材料 磁场 图层(电子) 量子力学
作者
Yuanjing Zhang,Qinghui Yang,Yingli Liu,Aimin Hu,Ding Zhang,Han Li,Jingyan Yu,Jiantao Huang,Yongcheng Lu,Lei Zhang,Qiang Xue,Yilei Li,Lichuan Jin,Qiye Wen,Huaiwu Zhang
出处
期刊:Acta Crystallographica Section B: Structural Science, Crystal Engineering and Materials [Wiley]
卷期号:79 (2): 157-163 被引量:1
标识
DOI:10.1107/s2052520623000483
摘要

Ultra-thin rare earth iron garnet (RIG) films with a narrow ferromagnetic resonance (FMR) line width and a low damping factor have attracted a great deal of attention for microwave and spintronic applications. In this work, 200 nm Y 3 (GaAlFe) 5 O 12 garnet (GaAl-YIG) films were prepared on gadolinium gallium garnet (GGG) substrates by liquid-phase epitaxy (LPE) with low saturation magnetization. The microstructural properties, chemical composition, and magnetostatic and dynamic magnetization characteristics of the films are discussed in detail. According to the structural analysis, these films exhibit a low surface roughness of less than 0.5 nm. The GaAl-YIG films show an obvious temperature dependence of lattice parameter and strain state, and the film's parameter is perfectly matched with that of the GGG substrate at 810°C. There is a clear variation in the Pb level, which brings about a gradual enhancement of the coercivity and a diminution of the squareness ratio of magnetic hysteresis loops as the growth temperature is reduced. Slight changes in surface roughness, strain condition and content of Pb induce the FMR line width and damping factor to vary on a small scale. The line width is less than 10.17 Oe at 12 GHz and the damping factor is of the order of 10 −4 . All these properties demonstrate that these ultra-thin GaAl-YIG films are of benefit for the development of devices operated at lower frequencies and in lower fields.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
小二郎应助沉静傥采纳,获得10
2秒前
皇甫成完成签到,获得积分10
2秒前
研友_VZG7GZ应助Diss采纳,获得10
3秒前
明明发布了新的文献求助10
3秒前
夨坕完成签到,获得积分10
3秒前
荔枝核应助王昊雨采纳,获得10
4秒前
5秒前
5秒前
5秒前
6秒前
研友_VZG7GZ应助炙热安波采纳,获得10
6秒前
6秒前
7秒前
7秒前
7秒前
京阿尼完成签到,获得积分10
8秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
8秒前
激动的星星完成签到,获得积分20
8秒前
神山识完成签到,获得积分10
8秒前
科研通AI6.2应助复杂听筠采纳,获得10
9秒前
9秒前
9秒前
9秒前
9秒前
10秒前
飘逸问薇发布了新的文献求助10
10秒前
xuruolan完成签到,获得积分20
10秒前
hehe发布了新的文献求助10
11秒前
xiaobuding发布了新的文献求助10
11秒前
邪恶茉莉花完成签到 ,获得积分10
11秒前
爆米花应助maomaoqiu采纳,获得10
11秒前
chl发布了新的文献求助10
11秒前
研友_xnEOX8完成签到,获得积分20
11秒前
搜集达人应助害羞的安萱采纳,获得10
12秒前
13秒前
唐唐发布了新的文献求助10
13秒前
沉静傥发布了新的文献求助10
13秒前
大力的灵雁应助研友_xnEOX8采纳,获得40
14秒前
王二完成签到,获得积分20
15秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
Social Work and Social Welfare: An Invitation(7th Edition) 410
Medical Management of Pregnancy Complicated by Diabetes 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6055778
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7885071
关于积分的说明 16288557
捐赠科研通 5201104
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2782979
邀请新用户注册赠送积分活动 1765773
关于科研通互助平台的介绍 1646704