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    • 3. 发明申请
    • NANOGENERADOR DE CAMPO MAGNÉTICO ALTERNO QUE UTILIZA UN NANOHILO QUE PERMITE SER APLICADO EN LA GENERACIÓN DE CORRIENTE Y MÉTODO ASOCIADO
    • 使用纳米线ALTERNO允许纳米发电机磁场在发电应用和相关联的方法
    • WO2017083994A1
    • 2017-05-26
    • PCT/CL2016/050061
    • 2016-11-11
    • UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILEESPEJO PIÑA, Alvaro PatricioVIDAL SILVA, Nicolás SegundoTEJO LAZO, Felipe Sebastián
    • ESPEJO PIÑA, Alvaro PatricioVIDAL SILVA, Nicolás SegundoTEJO LAZO, Felipe SebastiánESCRIG MURUA, Juan Eduardo
    • B82Y25/00
    • B82Y25/00
    • La presente invención, se refiere a nanogenerador de campo magnético alterno nanométrico estable en el tiempo, que permite ser aplicado en la generación corriente alterna a nivel de nanoescala o en sistema de comunicaciones como wire-less o telecomunicaciones para telefonía móvil, el cual está conformado por un nanohilo que posee una porción con un primer extremo y un segundo extremo, y una pared de dominio, en donde en los extremos de dicho nanohilo es aplicada una corriente espín polarizada, generando que dicha pared de domino se mueva a lo largo de dicho nanohilo con un movimiento de traslación, y simultáneamente, con un movimiento rotacional en el plano perpendicular al eje de simetría de dicho nanohilo estando dicho nanogenerador por dicho nanohilo cuyo segundo extremo del tiene de manera cercana o acoplada un extremo de salida de un campo magnético proveniente de un medio magnético. Dicho nanogenerador puede estar conformado por un solo nanohilo que está constituido por una primera porción que tiene un primer extremo y un segundo extremo con un diámetro D1 y una segunda porción que tiene un primer extremo y un segundo extremo con un diámetro D2, en donde el diámetro D1 es menor que el diámetro D2, teniendo entre dicha primera porción y dicha segunda porción, una región de cambio de diámetro, que tiene un diámetro menor igual a D1 y un diámetro mayor igual a D2. Además, se divulga el método para generar un campo magnético alterno estable en el tiempo a escala nanométrica.
    • 本发明涉及随时间推移稳定的纳米交变磁场纳米发生器,其可用于纳米级或系统中的交流电产生 诸如移动电话的无线或电信通信等 由具有第一端和第二端的部分的纳米线和畴壁形成,其中在所述纳米线的端部施加极化尖峰电流,产生要移动的所述多米诺墙 沿所述纳米线与traslaci选项的运动| n和SIMULTá neously与所述平面垂直于对称RIVER的轴线的旋转运动到所述纳米线,所述纳米发生器的第二端是由所述纳米线紧密 或耦合来自磁介质的磁场的输出端。 所述纳米发生器可以由单个纳米线形成, 由具有直径D1的第一端和具有直径D1的第二端的第一部分和具有直径D2的第一端和第二端的第二部分构成,其中直径D2 D1小于在所述第一部分和所述第二部分之间具有直径变化的直径D2,所述直径的变化具有等于D1的较小直径和较大的直径。 等于D2。 此外,该方法公开了在纳米级别随时间产生稳定的交变磁场。
    • 8. 发明申请
    • MLU BASED MAGNETIC SENSOR HAVING IMPROVED PROGRAMMABILITY AND SENSITIVITY
    • 具有改进的可编程性和灵敏度的基于MLU的磁传感器
    • WO2016113618A1
    • 2016-07-21
    • PCT/IB2015/059917
    • 2015-12-23
    • CROCUS TECHNOLOGY SA
    • BANDIERA, Sébastien
    • G01R33/09B82Y25/00B82Y40/00H01F10/32G11C11/16H01F41/30H01L43/08H01L27/22
    • G01R33/098B82Y25/00G11C11/161G11C11/1673G11C11/1675H01F10/3254
    • The present disclosure concerns a magnetic sensor device (100) for sensing an external magnetic field, comprising a plurality of MLU cells (1), each MLU cell (1) comprising a magnetic tunnel junction (2) including a sense layer (21) having a sense magnetization (210) freely orientable in the external magnetic field; a storage layer (23) having a storage magnetization (230); and a tunnel barrier layer (22) between the sense layer (21) and the storage layer (23); the magnetic sensor device (100) further comprising a stress inducing device (6) configured for applying an anisotropic mechanical stress on the magnetic tunnel junction (2) such as to induce a stress-induced magnetic anisotropy (271, 272) on at least one of the sense layer (21) and the storage layer (23); and the stress-induced magnetic anisotropy (271, 272) induced by the stress inducing device corresponding substantially to a net magnetic anisotropy (280) of said at least one of the sense layer (21) and the storage layer (23). The magnetic sensor device can be programmed easily and has improved sensitivity.
    • 本公开涉及用于感测外部磁场的磁传感器装置(100),包括多个MLU单元(1),每个MLU单元(1)包括磁性隧道结(2),该磁性隧道结(2)包括感测层(21) 感测磁化(210)可在外部磁场中自由定向; 存储层(23),具有存储磁化(230); 和在感测层(21)和存储层(23)之间的隧道势垒层(22); 所述磁传感器装置(100)进一步包括应力诱导装置(6),所述应力诱导装置(6)被配置为在所述磁性隧道结(2)上施加各向异性机械应力,以便在至少一个上引起应力诱导的磁各向异性(271,272) 的感应层(21)和存储层(23); 以及由所述应力诱导装置引起的应力诱导的磁各向异性(271,272),其大致对应于所述至少一个感测层(21)和存储层(23)的净磁各向异性(280)。 磁传感器设备可以轻松编程并提高灵敏度。
    • 9. 发明申请
    • 鉄系酸化物磁性粒子粉およびその製造方法並びに塗料および磁気記録媒体
    • 基于铁的氧化物颗粒粉末,其制造方法,涂覆和磁记录介质
    • WO2016111224A1
    • 2016-07-14
    • PCT/JP2015/086484
    • 2015-12-28
    • DOWAエレクトロニクス株式会社
    • 坂根 堅之川人 哲也
    • C01G51/00B82Y25/00B82Y30/00B82Y40/00G11B5/706G11B5/714G11B5/842
    • B82Y25/00B82Y30/00B82Y40/00C01G51/00G11B5/706G11B5/714G11B5/842
    • 【課題】粒度分布が狭く、かつ、磁気記録特性に寄与しない粒子の含有量が少なく、その結果として保磁力分布が狭く、磁気記録媒体の高記録密度化に適した鉄系酸化物磁性粒子粉を提供する。 【解決手段】3価の鉄イオンとFeサイトを一部置換する金属のイオンを含む水溶液にアルカリを加えてpHをpH1.5以上2.5以下まで中和した後、ヒドロキシカルボン酸を添加し、さらにアルカリを添加してpHをpH8.0以上9.0以下まで中和する工程を5℃以上25℃以下で行い、生成した置換金属元素を含むオキシ水酸化鉄の析出物を水洗した後、当該置換金属元素を含むオキシ水酸化鉄にシリコン酸化物を被覆して加熱することにより、置換金属元素を含むεタイプの鉄系酸化物磁性粒子粉が得られる。なお、水洗した析出物に水熱処理を施しても構わない。
    • 本发明提供一种铁磁性氧化物磁性粉体,它具有窄的分布,并且减少了对磁记录特性无影响的颗粒含量,因此具有较小的矫顽力分布,适用于实现较高记录 磁记录介质的密度。 [解决方案]通过以下步骤获得包含取代金属元素的ε型铁基氧化物磁性颗粒粉末:向包含三价铁离子和金属离子的水溶液中加入碱,所述三价铁离子和金属离子部分替代Fe位点以将其中和至pH 1.5至2.5 ; 此后将羟基羧酸加入到水溶液中; 在5〜25℃的温度下进一步添加碱以中和水溶液至pH8.0〜9.0的步骤; 用水洗涤包含取代金属元素的生成的氢氧化铁的沉淀物; 然后用氧化硅将包含取代金属元素的羟基氧化铁涂覆并加热。 用水洗涤的沉淀物可以进行水热处理。