Resumen
Magnetic system in the form of a multilayer and obtaining method to control the magnetization reversal process. One of the great drawbacks of multilayer systems is that, in the magnetization reversal process, independent jumps may appear from the separate magnetic behavior of each type of constituent material, which means that the applications to be developed are limited. The present invention presents a multilayer system of magnetic materials and its method of obtaining, based on coupling magnetostrictive layers of magnetic materials whose magnetostriction coefficients are of opposite sign. This magnetic coupling means that in the hysteresis cycle the inversion processes of each layer do not appear independently and that the thickness of the layers is not limited to their exchange length, domain wall or other characteristic length that governs the properties of the freak. (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)
Reivindicaciones
1. REIVINDICACIONES 1. Sistema magnético en forma de multicapa caracterizado porque comprende una o más bicapas alternadas donde cada bicapa está formada por dos materiales magnéticos magnetostrictivos con coeficiente de magnetostricción de signo contrario y donde el espesor de cada capa que forma una bicapa es mayor que su longitud de canje o pared de dominio. 2. Sistema magnético en forma de multicapa, según reivindicación 1, donde cada bicapa está formada por una aleación de Nii-xFex con una composición tal que el coeficiente de magnetostricción es negativo (X <0), acoplada a una aleación de Fei-yGay con una composición tal que el coeficiente de magnetostricción es positivo (X>0). 3. Sistema magnético en forma de multicapa, según reivindicación 1, donde cada bicapa está formada por una aleación de Nii-xFex con una composición tal que el coeficiente de magnetostricción es negativo (X< 0), acoplada a una aleación de Nii-xFex con una composición tal que el coeficiente de magnetostricción es positivo (X>0). 4.Sistema magnético en forma de multicapa, según reivindicación 1, donde cada bicapa está formada por una aleación basada en FeCoB, FeCo o FeGaB y otra aleación de la misma naturaleza pero de diferentes composiciones de forma que los coeficientes de magnetostricción de cada capa que forma la bicapa tengan signos opuestos. 5. Sistema magnético en forma de multicapa, según reivindicación 1, donde cada capa está formada por una aleación basada en metales magnéticos de transición y tierras raras como el TbFe2 o TbFeCo de la misma naturaleza pero de diferentes composiciones de forma que los coeficientes de magnetostricción de cada capa que forma la bicapa tengan signos opuestos. 6. Sistema magnético en forma de multicapa, según reivindicación 2, donde la bicapa está formada por una capa de Ni90Feio con un coeficiente de magnetostricción negativo y una capa de Fe<72>Ga<28>con un coeficiente de magnetostricción positivo. 7. Sistema magnético en forma de multicapa, según reivindicación 6, donde cada capa tiene un espesor de 0,5 μm. 8. Método de obtención de un sistema magnético en forma de multicapa, según reivindicaciones anteriores, que comprende: - Seleccionar un sustrato sobre el que depositar las capas. - Seleccionar dos materiales magnetostrictivos con coeficiente de magnetostricción (A,) de signo opuesto. - Realizar el crecimiento de las capas magnetostrictivas seleccionadas de manera consecutiva hasta el espesor deseado, alternando capas de materiales con coeficientes de magnetostricción de signo opuesto. 9. Método, según reivindicación 8, donde el crecimiento de las capas se realiza por electrodeposición. 10. Método, según reivindicación 8, donde el crecimiento de las capas se realiza por pulverización catódica osputtenng. 11. Método, según reivindicación 8, donde el crecimiento de las capas se realiza por láser pulsado, deposición de capa atómica o cualquier otra técnica que permita el control de espesor de crecimiento del material magnético en forma de capa.