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Etudes par microscopie en champ proche des phénomènes de ...

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Chapitre III – Réalisation et caractérisations d’un filtre à spin MF/SC4.B. Etu<strong>de</strong> <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> l’épaisseur et du recuitNous avons étudié l’évolution <strong><strong>de</strong>s</strong> propriétés magnétiques <strong>en</strong> fonction <strong>de</strong> la température <strong>de</strong> recuit pourdiffér<strong>en</strong>tes épaisseurs. Jusqu’à 150°C, nous n’observons aucune dégradation <strong><strong>de</strong>s</strong> caractéristiquesmagnétiques. Le <strong>champ</strong> coercitif ne prés<strong>en</strong>te pas d’évolution significative lorsque le métal <strong>de</strong>recouvrem<strong>en</strong>t est du Pd. Nous avons cep<strong>en</strong>dant observé pour la structure Au/Fe/UVOCS/GaAs unchangem<strong>en</strong>t important du <strong>champ</strong> coercitif ainsi que <strong>de</strong> la forme du cycle pour un recuit réalisé dans <strong><strong>de</strong>s</strong>conditions standart d’étuvage. Cette évolution n’est pas observée avec le Pd, ce qui <strong>en</strong> fait un métal <strong>de</strong>recouvrem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> choix pour nos expéri<strong>en</strong>ces. Sur la figure (Fig.III.13) est représ<strong>en</strong>tée l’évolution <strong><strong>de</strong>s</strong>mom<strong>en</strong>ts magnétiques à saturation pour un recuit à 150°C.Fig. III.13 : Mom<strong>en</strong>ts magnétiques à saturation <strong>par</strong> unité <strong>de</strong> surface mesurés <strong>en</strong> MOKE pour letraitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> surface à HCl, à l’UVOCS, et à l’hydrazine. La calibration <strong>en</strong> valeur absolue a étéfaite <strong>en</strong> mesurant le mom<strong>en</strong>t magnétique à saturation d’un échantillon passivé à l’hydrazine <strong>en</strong>SQUID. L’incertitu<strong>de</strong> sur les mesures <strong><strong>de</strong>s</strong> amplitu<strong><strong>de</strong>s</strong> est <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 10%. La courbe <strong>en</strong> pointilléreprés<strong>en</strong>te le M S du fer massif (1.780 10 -4 emu/cm 2 ).Aux erreurs expérim<strong>en</strong>tales près, pour les trois types <strong>de</strong> traitem<strong>en</strong>t <strong>de</strong> surface il n’y a pas <strong>de</strong> perted’aimantation <strong>de</strong> la couche <strong>de</strong> Fe, même pour <strong><strong>de</strong>s</strong> faibles épaisseurs.Pour <strong><strong>de</strong>s</strong> recuits à 250°C nous observons une augm<strong>en</strong>tation significative du <strong>champ</strong> coercitif (75 Oe pour lapassivation à l’UVOCS) et une diminution prononcée du mom<strong>en</strong>t magnétique pour <strong><strong>de</strong>s</strong> faibles épaisseurs(2nm). Compte t<strong>en</strong>u <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> l’art, la raison la plus probable serait la diffusion <strong>de</strong> l’As dans le Fe[Filipe97] mais cette raison n’est probablem<strong>en</strong>t pas l’unique. En effet, nous avons pré<strong>par</strong>é <strong><strong>de</strong>s</strong> structuresPd(4nm)/Fe(2nm)/Pd(4nm)/UVOCS/GaAs, et nous observons égalem<strong>en</strong>t une perte <strong>de</strong> l’amplitu<strong>de</strong> dusignal Kerr supérieure à celle mesurée sur les structures Pd(4nm)/Fe(2nm)/UVOCS/GaAs. Ce résultatsuggère que l’interface Pd/Fe n’est pas stable à haute température (>200°C), et qu’il faut <strong>par</strong>conséqu<strong>en</strong>t minimiser leur nombre.61

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