磁电子学是磁学和微电子学相交叉而形成的一门新兴学科,主要研究介观尺度范围内自旋极化电子的输运性质。磁电阻效应是磁电子学的主要研究内容,它是研制开发新一代传感器、高密度存储器的基础。目前,利用各向异性磁电阻效应(AMR)、巨磁电阻效应(GMR)制成的读出磁头、磁随机存储器(MRAM)已经投入实际应用,并取得了比传统计算机硬盘(HDD)和DRAM 更高的存储密度。磁性隧道结结构中发现的隧道磁电阻效应(TMR)灵敏度高、结电阻容易调整,在开发新型MRAM方面极具应用潜力。TMR 效应的理论研究表明采用高自旋极化率的材料作铁磁电极是获得大的TMR 效应的关键,传导电子完全自旋极化的半金属磁体的发现给TMR效应的研究带来了新的活力,同时也带来了挑战,最大的挑战是如何使其在室温、隧道结中有其它物质存在的条件下仍能保持如此高的自旋极化率。因此,有必要对半金属磁体的磁输运性质进行研究,而粉末磁电阻(PMR)是研究半金属磁体磁输运性质的普适方法,也是目前在半金属磁体研究中广泛采用的方法。二氧化铬(CrO2)是结构最简单的一种半金属磁体, 77K 下用Adreeve 反射法测得其自旋极化率达到98.4%,与理论预言100%的自旋极化率十分接近,这些特点使CrO2在磁电子学领域具有很好的应用前景。目前,爱尔兰(Coey)、德国(Ziese)、美国(Chien、Xiao、Tang、IBM)等国的研究组已经开展了一些CrO2磁输运性质的研究工作,值得关注的是在CrO2/Cr2O3,CrO2/TiO2,CrO2/polymer 等颗粒复合体系中通过颗粒界面状态的调整获得了增强的磁电阻效应,颗粒表面性质对CrO2磁输运性质的影响是一个十分有意义的研究内容。此外,实验表明通过超声处理不仅可以对团聚颗粒进行分散而且可以改变颗粒表面的性质。本论文通过对CrO2粉末进行不同时间的超声处理来研究CrO2颗粒表面性质对其磁输运性质的影响。通过测试分析CrO2颗粒的表面成分,晶体结构、颗粒尺寸和电磁性质随超声时间的变化关系,探讨使得CrO2冷压粉末磁输运性质改变的机理。结
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