Identifiant pérenne de la notice : 204824982
Notice de type
Notice de regroupement
Note publique d'information : Nos travaux concernent l'élaboration de couches minces d'oxydes mixtes fer-cobalt
à structure spinelle ainsi que la caractérisation de leur structure, de leur microstructure
et de leurs propriétés magnétiques et électriques. Ils s'attachent notamment à étudier
au sein de ces matériaux, le phénomène de décomposition spinodale qui mène à l'obtention
de nanocomposites auto-organisés pouvant trouver des applications technologiques dans
divers domaines. Des poudres fines de cobaltites de fer ont été préparées par chimie
douce. Nous avons pu déterminer la distribution cationique du cobalt et du fer des
oxydes monophasés qui ont subit un traitement thermique à 900°C. Nous avons par ailleurs
étudié plus particulièrement la composition Co1.73Fe1.27O4 qui se situe dans la lacune
de miscibilité du diagramme de phases du système Fe3O4-Co3O4, afin de provoquer la
transformation spinodale. Les méthodes d'analyses structurales et la mesure des propriétés
magnétiques ont permis de mettre en évidence la décomposition spinodale sur ce matériau
à l'issue de recuits réalisés à 700°C. La pulvérisation cathodique radiofréquence
en configuration magnétron à partir d'une cible de cobaltite de fer a mené à l'obtention
de couches minces d'autant plus réduites que la pression de dépôt était élevée. L'obtention
de nanocomposites cobaltite/monoxyde a entrainé de forts couplages magnétiques au
sein des films. Pour les échantillons déposés à basse pression et ne contenant que
très peu de monoxyde, la spectroscopie Raman, et les caractérisations magnétiques
semblent confirmer que la décomposition spinodale s'est déroulée partiellement après
un recuit à 450°C
Note publique d'information : Our work concerns the development of mixed iron-cobalt oxide thin films with the spinel
structure and the characterization of their structure, microstructure, magnetic and
electrical properties. We studied these materials specifically because they can display
spinodal decomposition that leads to the formation of self-organized nanocomposites
which could find applications in several technological areas. Fine powders of iron
cobaltite have been prepared by 'chimie douce'. We have determined the cation distribution
of cobalt and iron in the monophased oxides which have been thermally annealed at
900°C. We particularly studied in detail the compound Co1.73Fe1.27O4, which is located
in the miscibility gap of the Fe3O4-Co3O4 phase diagram in order to understand the
spinodal transformation. Structural analysis and magnetic measurement proved that
transition of the material occurs after annealing at 700°C. RF-magnetron sputtering
from an iron cobaltite target resulted in thin films which are more reduced (i.e.
contains more monoxide phase) the higher the deposition pressure used. Nanocomposites
made of iron cobaltite and monoxide has promoted strong magnetic coupling in the films.
For samples which have been deposited at low pressure and hence contain a very low
concentration of monoxide, Raman spectroscopy, magnetic and electrical measurements
confirmed that spinodal decomposition took place after annealing in air at 450°C.