Identifiant pérenne de la notice : 215701100
Notice de type
Notice de regroupement
Note publique d'information : Le manuscrit présente une étude des propriétés structurales et magnétiques du système
ferrimagnétique dur (CoFe2O4)/ferromagnétique doux (CoFe2) élaboré par ablation laser.
On cherche à déterminer s'il est possible d'utiliser CoFe2O4 comme couche bloquante
dans les dispositifs magnétorésistifs. Dans la première partie on détermine les conditions
optimales d’élaboration du ferrite de cobalt. On étudie l’influence de l’énergie du
laser et de l’atmosphère de dépôt sur les propriétés structurales et l’état de surface
des couches déposées. On a obtenu des couches de CoFe2O4 de très faible rugosité,
bien cristallisées malgré de basses températures de dépôt. La deuxième partie est
consacrée à l’étude du couplage magnétique au sein des bicouches CoFe2O4/CoFe2. Trois
comportements magnétiques différents sont observés : couplage ferromagnétique, antiferromagnétique
ou absence de décalage du cycle d’aimantation du métal, selon la nature de l’interface
et l’orientation cristallographique de CoFe2O4.
Note publique d'information : This work presents the study of hard ferrimagnetic oxide (CoFe2O4) / soft ferromagnetic
metal (CoFe2) bilayers elaborated by pulsed laser ablation. This system is of high
interest because of the potential use of CoFe2O4 as a pinning layer in magnetoresistive
devices. The first part deals with the determination of the optimal conditions for
the elaboration of CoFe2O4. We study the effect of the laser energy and the reactive
atmosphere on the surface state and structural properties of the films. The elaborated
films have a low roughness and are well crystallised despite the low deposition temperature.
In the second part, we study the exchange coupling in the (CoFe2O4)/(CoFe2) bilayers.
Three different magnetic behaviours are obtained depending upon to the nature of the
interface as well as on the crystallographic orientation of CoFe2O4: a shift of the
minor cycle of the metal towards negative fields (ferromagnetic coupling), positive
fields (antiferromagnetic coupling) or no shift at all.