专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]隧道结及其形成方法、磁存储器-CN202010084400.0在审
  • 赵巍胜;彭守仲;芦家琪;熊丹荣 - 北京航空航天大学
  • 2020-02-10 - 2020-06-09 - H01L43/08
  • 本发明提供一种隧道结及其形成方法、磁存储器,该隧道结从下到上依次包括:第一铁层、氧化物势垒层、第二铁层以及第一体各向异性层;所述第二铁层和所述第一体各向异性层作为所述隧道结的自由层;所述第一铁层作为所述隧道结的参考层;其中,所述第一体各向异性层由体垂直各向异性的铁材料形成。其中,通过在第二铁层上设置由体垂直各向异性的铁材料形成的第一体各向异性层,第一体各向异性层与第二铁层实现层间耦合,提高了隧道结的体垂直各向异性常数,使得隧道结具有强垂直各向异性和高热稳定性,当隧道结尺寸较小时,热稳定性依然能够得到保障。
  • 隧道及其形成方法磁存储器
  • [发明专利]一种光学模铁磁共振增强的多层膜及其制备方法-CN201610024678.2有效
  • 李山东;李强;徐洁;宗卫华;金俊哲 - 青岛大学
  • 2016-01-14 - 2017-12-22 - H01F10/32
  • 本发明实施例公开了一种光学模铁磁共振增强的多层膜及其制备方法,该多层膜包括第一单轴各向异性层、非磁性隔离层和第二单轴各向异性层,第一单轴各向异性层和第二单轴各向异性层的易磁化轴方向一致,非磁性隔离层的厚度配置为使所述第一单轴各向异性层和所述第二单轴各向异性层反铁耦合本发明实施例提供的一种光学模铁磁共振增强的多层膜中,两单轴各向异性层保证了在零偏置磁场下仍能沿着内生各向异性场保持损耗较小的铁磁共振;另外,层间反铁耦合作用,一方面使得具有相同易磁化轴方向的两单轴各向异性层的磁矩分别沿着相反方向的有效磁场进动
  • 一种光学磁共振增强多层及其制备方法
  • [发明专利]一种光学模铁磁共振增强的多层膜-CN201711159052.3有效
  • 李山东;李强;徐洁;宗卫华;金俊哲 - 青岛大学
  • 2016-01-14 - 2020-06-09 - H01F10/32
  • 本发明实施例公开了一种光学模铁磁共振增强的多层膜,该多层膜包括第一单轴各向异性层、非磁性隔离层和第二单轴各向异性层,第一单轴各向异性层和第二单轴各向异性层的易磁化轴方向一致,非磁性隔离层的厚度配置为使所述第一单轴各向异性层和所述第二单轴各向异性层反铁耦合本发明实施例提供的一种光学模铁磁共振增强的多层膜中,两单轴各向异性层保证了在零偏置磁场下仍能沿着内生各向异性场保持损耗较小的铁磁共振;另外,层间反铁耦合作用,一方面使得具有相同易磁化轴方向的两单轴各向异性层的磁矩分别沿着相反方向的有效磁场进动
  • 一种光学磁共振增强多层
  • [发明专利]一种光学模铁磁共振增强的多层膜-CN201711160210.7有效
  • 李山东;李强;徐洁;宗卫华;金俊哲 - 青岛大学
  • 2016-01-14 - 2020-01-10 - H01F10/32
  • 本发明实施例公开了一种光学模铁磁共振增强的多层膜,该多层膜包括第一单轴各向异性层、非磁性隔离层和第二单轴各向异性层,第一单轴各向异性层和第二单轴各向异性层的易磁化轴方向一致,非磁性隔离层的厚度配置为使所述第一单轴各向异性层和所述第二单轴各向异性层反铁耦合本发明实施例提供的一种光学模铁磁共振增强的多层膜中,两单轴各向异性层保证了在零偏置磁场下仍能沿着内生各向异性场保持损耗较小的铁磁共振;另外,层间反铁耦合作用,一方面使得具有相同易磁化轴方向的两单轴各向异性层的磁矩分别沿着相反方向的有效磁场进动
  • 一种光学磁共振增强多层
  • [发明专利]一种钕铁硼各向异性粘结粉的制备方法-CN201811578159.6有效
  • 董元 - 董元
  • 2018-12-24 - 2021-10-01 - H01F1/057
  • 本发明涉及钕铁硼各向异性粉的制备,具体为一种钕铁硼各向异性粘结粉的制备方法。解决现有钕铁硼各向异性粘结磁体磁性能较低的问题。一种钕铁硼各向异性粘结粉的制备方法,包括如下步骤:1)制备钕铁硼各向异性烧结磁体;2)将钕铁硼各向异性烧结磁体破碎成粉末;3)对粉末进行稀土合金RTM的渗透和扩散处理,得到钕铁硼各向异性粘结粉;其中RT是Nd、Pr、Dy、Tb、Ho、Ce、Y的一种或多种任意比例的组合,M是Al、Cu、Ga、Zn的一种或多种任意比例的组合。本发明所述粉制得的粘结磁体,矫顽力可达到1433KA/m以上,并且有较高的剩磁9.7KGs;简化了工艺难度,适合大批量工业化生产。
  • 一种钕铁硼各向异性粘结制备方法
  • [发明专利]热压铁-稀土金属永磁体制造方法-CN93120694.4无效
  • V·彭查纳芬;J·J·克罗特 - 通用汽车公司
  • 1993-11-20 - 2001-01-24 - H01F1/057
  • 热压铁-稀土金属永磁体制造方法的步骤包括制成片状各向异性铁-稀土金属颗粒;在无取向磁场状态下热压一定量各向异性铁-稀土金属颗粒,其中各向异性铁-稀土金属颗粒基本不会取向,从而形成热压各向异性铁-稀土金属永磁体,该热压各向异性铁-稀土金属永磁体含片状晶粒并显示出各向异性,其磁能积至少约15兆高斯奥斯特,这高于基本上类似组成的热压各向同性磁体磁能积,但低于基本上类似组成的热加工各向异性磁体磁能积。
  • 热压稀土金属永磁体制造方法
  • [发明专利]具有垂直隧道结的存储装置-CN201410370250.4有效
  • 金佑塡;金基雄;林佑昶 - 三星电子株式会社
  • 2014-07-30 - 2018-10-16 - H01L43/08
  • 提供了一种存储装置,所述存储装置可以包括通过隧道阻挡件彼此分隔开的自由结构和参考结构。自由结构可以包括交换耦合层以及通过交换耦合层彼此分隔开的第一自由层和第二自由层。第一自由层的厚度可以大于第一最大各向异性厚度,第一最大各向异性厚度是第一自由层具有最大垂直各向异性时的厚度。第二自由层的厚度可以小于第二最大各向异性厚度,第二最大各向异性厚度是第二自由层具有最大垂直各向异性时的厚度。具有不同厚度的两个自由层的隧道结能够实现具有提高的MR比率和减小的切换电流的存储装置。
  • 具有垂直隧道存储装置

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