本项目在前期工作基础上,针对首次发现的FeNi合金阵列纳米棒结构中巨磁阻效应的特殊周期性振荡行为进行深入扩展研究,旨在电化学及其它方法合成Fe系及Mn系合金低维信息纳米材料并研究它们的磁学、电学性能,进而建立合金纳米尺寸、特殊性质及合金原子电化学析出行为三者之间的理论模型用以设计与控制具有特殊性质的低维纳米材料的生长。具体研究内容包括①电化学合成不同纳米尺寸的Fe系二元及三元合金低维纳米材料并研
低维过渡金属及合金类纳米材料的巨磁阻效应具有重要应用前景,尤其在高密度存储及超微探测器领域具有重大应用价值。本项目在前期工作基础上,针对首次发现的FeNi合金阵列纳米棒结构中巨磁阻效应的特殊周期性振荡行为进行深入扩展研究。主要研究进展及研究成果包括①电化学合成具有不同原子比的FeNi、FeCoNi合金纳米阵列结构,并研究其磁学、电学性质。②在Fe48Co36Ni16三元合金纳米棒磁学性能研究中,平行方向和垂直方向的矫顽力分别为2500 Oe和138 Oe存在较大差异,在平行纳米棒方向的磁致回线矩形比为0.75, 该材料有可能适用于高密度磁头材料。③在FeCoNi三元合金纳米棒阵列结构磁阻性能研究中,首次在Fe31.97Co58.87Ni9.16三元合金纳米棒阵列结构中发现了与Fe40.56Ni59.44二元合金中类似的巨磁阻效应及其特殊的振荡行为,巨磁阻效应达到56%,振荡周期约为800 Oe,该发现说明这种特殊巨磁阻效应在Fe系合金低维纳米阵列结构中具有一定的普遍性。