Kierownik Zakładu
dr hab. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN
tel.: 61 86 95 135, nr pokoju: 152
e-mail: piotr.kuswik@ifmpan.poznan.pl
Obecny skład Zakładu
prof. dr hab. Janusz Dubowik
tel.: 61 86 95 191, nr pokoju: 153, 23
e-mail: janusz.dubowik@ifmpan.poznan.pl
prof. dr hab. Feliks Stobiecki
tel.: 61 86 95 136, nr pokoju: 160, 45
dr hab. Lesław Smardz
tel.: 61 86 95 244, nr pokoju: 29, 28
e-mail: leslaw.smardz@ifmpan.poznan.pl
dr hab. Maciej Urbaniak
tel.: 61 86 95 251, nr pokoju: 158, 52
e-mail: maciej.urbaniak@ifmpan.poznan.pl
www: strona domowadr Gabriel David Chaves O’Flynn
nr pokoju: 148
e-mail: gabriel.chaves@ifmpan.poznan.pl
dr Piotr Graczyk
tel.: 61 86 95 198, nr pokoju: 151
e-mail: piotr.graczyk@ifmpan.poznan.pl
dr inż. Mateusz Kowacz
tel.: 61 86 95 138, nr pokoju: 150
e-mail: mateusz.kowacz@ifmpan.poznan.pl
dr Adam Krysztofik
tel.: 61 86 95 236, 238, nr pokoju: 133, 23
e-mail: adam.krysztofik@ifmpan.poznan.pl
dr inż. Michał Matczak
tel.: 61 86 95 198, nr pokoju: 151
e-mail: michal.matczak@ifmpan.poznan.pl
dr Robert Ranecki
tel.: 61 86 95 134, nr pokoju: 157
e-mail: robert.ranecki@ifmpan.poznan.pl
dr Marek Schmidt
tel.: 61 86 95 138, nr pokoju: 150
e-mail: marek.schmidt@ifmpan.poznan.pl
mgr Krzysztof Szulc
tel.: 61 86 95 138, nr pokoju: 150
e-mail: krzysztof.szulc@ifmpan.poznan.pl
Doktoranci
mgr Daniel Kiphart
tel.: 61 86 95 134, nr pokoju: 157
e-mail: daniel.kiphart@ifmpan.poznan.pl
Zasłużeni byli pracownicy
dr Bogdan Szymański
Badania
Obszar badawczy
Funkcjonalne układy warstwowe i nanostruktury.
Cele badawcze
Niezależnie od badań podstawowych, których celem jest wyjaśnienie obserwowanych w układach cienkowarstwowych zjawisk fizycznych, podejmowane są również zadania dotyczące opracowywania technologii wytwarzania i określenia właściwości magnetycznych warstw charakteryzujących się parametrami atrakcyjnymi dla zastosowań. W tym zakresie główne cele naszych badań prowadzonych w ostatnich latach i obecnie koncentrują się na optymalizacji magnetycznych układów warstwowych stosowanych w strukturach magnonicznych, sensorach bazujących na efektach magnetorezystancyjnych lub układach wykorzystujących magnetoforezę w urządzeniach typu „lab-on-a-chip”. Aby osiągnąć te cele, podążaliśmy dwiema różnymi drogami. Pierwsza z nich była związana z rozwojem nowych układów magnetycznych, np. warstw wielokrotnych charakteryzujących się w kolejnych warstwach ferromagnetycznych naprzemiennie anizotropią prostopadłą i zorientowaną w płaszczyźnie warstwy, struktur składających się z ferromagnetyków 3D, ferrimagnetycznych stopów RE-TM (RE- metal ziemi rzadkiej, TM-metal przejściowy), stopów Heuslera, pół-Heuslera, warstw YIG lub amorficznych FINEMET połączonych z metalami szlachetnymi, metalicznych lub tlenkowych warstw antyferromagnetycznych. Druga część naszych działań koncentrowała się na modyfikacji właściwości układów warstwowych po procesie osadzania. W szczególności badaliśmy wpływ bombardowania jonowego i strukturyzacji w skali nano na właściwości fizyczne (głównie magnetyczne) struktur cienkowarstwowych.
Profil badawczy
Zespół Cienkich Warstw i Nanostruktur realizuje prace badawcze z wykorzystaniem technologii wytwarzania układów warstwowych metodami rozpylania jonowego i ablacji laserowej w warunkach ultrawysokiej próżni oraz ich strukturyzacji metodą litografii elektronowej. Tak wytworzone układy warstwowe często są poddawane modyfikacji właściwości poprzez bombardowanie jonowe, utlenianie, wodorowanie. Proces modyfikacji może być prowadzony lokalnie, co realizowane jest z wykorzystaniem masek wykonanych z fotorezystu, a w przypadku bombardowania jonami Ga+ również z wykorzystaniem zogniskowanej wiązki jonowej (FIB). Właściwości strukturalne określane są na podstawie pomiarów dyfrakcyjnych oraz skaningowej mikroskopii elektronowej. Skład chemiczny wytwarzanych warstw kontrolowany jest in-stu z wykorzystaniem spektroskopii elektronów Augera (AES) oraz fotelektronów emitowanych pod wpływem promieniowania X (XPS), natomiast grubość warstw monitorowana jest na podstawie wskazań wagi kwarcowej. Aparatury do osadzania warstw zapewniają możliwość wytworzenia warstw w kształcie klina (z gradientem grubości) oraz warstw stopowych z gradientem składu.
Charakterystyka właściwości magnetycznych układów warstwowych prowadzona jest z wykorzystaniem metod opisanych w zakładce „Wyposażenie”. Interpretacja wyników badań eksperymentalnych jest często wspomagana symulacjami mikromagnetycznymi (OOMMF, MUMAX) i atomistycznymi (Vampire).
Wyposażenie
Wyposażenie
- Sample preparation
- Magnetron sputtering
- Ion-beam sputtering
- Pulsed laser deposition
- Electron-beam lithography
- Structural and chemical characterization
- SEM – Scanning Electron Microscopy
- XRR – X-ray Reflectometry
- XRD – X-ray Diffraction
- LEED, RHED (Low Energy Electron Diffraction, High Energy Electron Diffraction)
- XRF – X-ray Fluorescence
- XPS and AES spectroscopy
- Profilometer (measurements of thin films thickness)
- Static magnetic measurements
- VSM – Vibrating Sample Magnetometer
- GMR – Giant Magneto Resistance
- P-MOKE Magnetometer
- P-MOKE Microscopy
- Dynamic magnetic measurements
- VNA-FMR – Vector Network Analyzer – Ferromagnetic Resonance
- FMR – Ferromagnetic Resonance
- PIMM – Pulsed Inductive Microwave Magnetometer
- High vacuum and electrochemical equipment for hydrogen absorption/desorption with optical or electrical monitoring
Laboratorium UHV wyposażone w zespół komór o średnim ciśnieniu bazowym 5x10-9 mbar (PREVAC), pozwalających na preparatykę ultracienkich warstw i nanostruktur metodami PVD (naparowania EBV oraz termiczne), a także ich późniejszą kompleksową analizę powierzchniową (struktury krystalograficznej –LEED, RHEED; i elektronowej) z wykorzystaniem mikroskopii i spektroskopii skaningowej (home-made SPM) oraz rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS- VG Scienta).
Projekty
Projekty naukowe
- NCN, OPUS 20, 2020/39/B/ST5/01915 (realizowany od 2021 r.)
Sztuczne domeny magnetyczne bez ścian domenowych w strukturyzowanych magnetycznie ferrimagnetycznych warstwach ziemia rzadka-metal przejściowy (TWIST), Kierownik: dr hab. inż. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN
- NCN, OPUS 17, 2019/33/B/ST5/02013 (realizowany od 2020 r.)
Ferromagnetyczne warstwy z lateralną modyfikacją oddziaływania Dzyaloshinskii-Moriya dla zastosowań w urządzeniach spintronicznych i magnonicznych, Kierownik: dr hab. inż. Piotr Kuświk, prof. IFM PAN
- NAWA, PPN/BDE/2019/1/00014/U/00001 (2020-2021)
Wykorzystanie domen typu skyrmion do sterowania ruchem superparamagnetycznych cząstek tworzących wodną zawiesinę, Kierownik: dr hab. inż. Piotr Kuświk
- NCN, PRELUDIUM 16, 2018/31/N/ST5/01810 (2019-2022)
Sztuczne i stopowe warstwy ferrimagnetyczne do zastosowań spintronicznych, Kierownik: mgr inż. Łukasz Frąckowiak
- NCN, PRELUDIUM 16, 2018/31/N/ST5/03433 (2019-2022)
Wytwarzanie i charakteryzacja cienkich warstw granatu itrowo-żelazowego na elektrodach przewodzących, Kierownik: mgr Adam Krysztofik
- NCN, SONATINA 2, 2018/28/C/ST3/00052 (2018-2021)
Tłumienie i wzmacnianie fal spinowych poprzez prąd spolaryzowany spinowo w strukturach magnetoelektrycznych, Kierownik: dr Piotr Graczyk
- MNiSW, DIAMENTOWY GRANT, DI2016 011946 (2017-2021)
Wpływ efektu sąsiedztwa i absorpcji wodoru na międzywarstwowe sprzężenie wymienne w strukturach warstwowych V/Fe i Nb/Fe, Kierownik: mgr inż. Mateusz Wachowiak
- MNiSW, Premia na Horyzoncie, 357488/PnH/2017 (2017-2019)
Magnoniki, Oddziaływania i Złożoność: multifunkcjonalne aspekty dynamiki fal spinowych – MagIC-H2020-MSCA-RISE-2014, Kierownik: prof. dr hab. Janusz Dubowik
- NCN, SONATA BIS 5, 2015/18/E/ST3/00557 (2016-2020)
Wpływ oddziaływania typu „Exchange bias” na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagnetyk/antyferromagnetyk (ferrimagnetyk), Kierownik: dr inż. Piotr Kuświk
- MNiSW, DIAMENTOWY GRANT, DI2014 010344 (2015-2019)
Badania segregacji powierzchniowej i pasma walencyjnego XPS cienkowarstwowych stopów nanokrystalicznych odwracalnie absorbujących wodór, Kierownik: mgr inż. Sebastian Pacanowski
- NCN, HARMONIA 4, 2013/08/M/ST3/00960 (2013-2016)
Ferromagnetyczne materiały dla kontrolowanego pozycjonowania ścian domenowych, Kierownik: dr hab. Maciej Urbaniak
- HORYZONT 2020, MSCA-RISE-2014: Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), GA ID: 644348 (2015-2019)
MagIC - Magnonics, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics, Lider: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Koordynator w IFM PAN: prof. dr hab. Janusz Dubowik
Publikacje: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013
2024
- APL Materials (2024)DOI: 10.1063/5.0227380
- CARBON (2024)DOI: 10.1016/j.carbon.2023.118641
- 2023 International Conference on Noise and Fluctuations (ICNF) (2024)DOI: https://ieeexplore.ieee.org/document/10472777
- Soft Matter (2024)DOI: 10.1039/d4sm01183j
- SOFT MATTER 20, 9312 (2024)DOI: 10.1039/d4sm01183j 20
- Nature Communications (2024)DOI: 10.1038/s41467-024-50023-7
- Scientific reports (2024)DOI: 10.1038/s41598-024-73203-3
- Scientific Reports (2024)DOI: 10.1038/s41598-024-73203-3
- PHYSICAL REVIEW B (2024)DOI: 10.1103/PhysRevB.110.184410
- Phys. Rev. B (2024)DOI: 10.1103/PhysRevB.110.184410
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2024)DOI: 10.1016/j.jmmm.2023.171570
- JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 1006 (2024)DOI: 10.1016/j.jallcom.2024.176214 1006
- VACUUM 220 (2024)DOI: 10.1016/j.vacuum.2023.112716 220
2023
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS (2023)DOI: 10.1016/j.jmmm.2023.171338
- PHYSICA D-NONLINEAR PHENOMENA (2023)DOI: 10.1016/j.physd.2022.133617
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 586 (2023)DOI: 10.1016/j.jmmm.2023.171209 586
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 587 (2023)DOI: 10.1016/j.jmmm.2023.171271 587
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2023)DOI: 10.1016/j.jmmm.2023.171271
- International Journal of Hydrogen Energy (2023)DOI: 10.1016/j.ijhydene.2023.03.282
- Journal of Alloys and Compounds (2023)DOI: 10.1016/j.jallcom.2023.168974
- Nature Communications (2023)DOI: 10.1038/s41467-023-43390-0
- Nature Communications (2023)DOI: 10.1038/s41467-023-43390-0
- ADVANCED ELECTRONIC MATERIALS 0 (2023)DOI: 10.1002/aelm.202300122 0
- Small (2023)DOI: 10.1002/smll.202305675
- Scientific Reports (2023)DOI: 10.1038/s41598-023-49859-8
- Scientific Reports (2023)DOI: 10.1038/s41598-023-49859-8
- NANO LETTERS 23, 6979 (2023)DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c01592 23
- IEEE International Magnetic Conference - Short Papers (INTERMAG Short Papers) (2023)DOI: 10.1109/INTERMAGShortPapers58606.2023.10305043
2022
- Materials 15 (2022)DOI: 10.3390/ma15082814 15
- Journal of Alloys and Compounds 921 (2022)DOI: 10.1016/j.jallcom.2022.166047 921
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials 549 (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2022.169049 549
- IEEE Transactions on Magnetics (2022)DOI: 10.1109/TMAG.2022.3149664
- Scientific Reports (2022)DOI: 10.1038/s41598-022-26604-1
- Scientific Reports (2022)DOI: 10.1038/s41598-022-26604-1
- Physica Status Solidi Rapid Research Letter (2022)DOI: 10.1002/pssr.202100450
- PHYSICAL REVIEW B (2022)DOI: 10.1103/PhysRevB.105.094433
- Physical Review B (2022)DOI: 10.1103/PhysRevB.105.094433
- AIP Advances 12 (2022)DOI: 10.1063/9.0000339 12
- METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A 53A (2022) 86-94 (2022)DOI: 10.1007/s11661-021-06492-2
- APL Materials (2022)DOI: 10.1063/5.0100484
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168833
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168886
- Magnetism (2022)DOI: 10.3390/magnetism2010005
- ACS Nano (2022)DOI: 10.1021/acsnano.2c04256
- IEEE Access (2022)DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3226401
- Scientific Reports 12 (2022)DOI: 10.1038/s41598-022-16997-4 12
- ADVANCED MATERIALS INTERFACES 9 (2022)DOI: 10.1002/admi.202200222 9
- Crystal Growth & Design (2022)DOI: 10.1021/acs.cgd.1c01528
- CRYSTAL GROWTH & DESIGN 22, 4618 (2022)DOI: 10.1021/acs.cgd.1c015284618 22
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168682
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2022)DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168682
2021
- IEEE Magnetics Letters (2021)DOI: 10.1109/LMAG.2021.3086454
- Scientific Reports (2021)DOI: 10.1038/s41598-021-93308-3
- NANO LETTERS 21, 946 (2021)DOI: 10.1021/acs.nanolett.0c03692 21
- PHYSICA B-CONDENSED MATTER 613 (2021)DOI: 10.1016/j.physb.2021.413021 613
- Applied Physics Letters (2021)DOI: 10.1063/5.0064336
- Applied Physics Letters (2021)DOI: 10.1063/5.0064336
- SCIENTIFIC REPORTS 11 (2021)DOI: 10.1038/s41598-021-87205-y 11
- Scientific Reports (2021)DOI: 10.1038/s41598-021-02475-w
- MATERIALS 14 (2021)DOI: 10.3390/ma14112855 14
- SCIENTIFIC REPORTS 11 (2021)DOI: 10.1038/s41598-021-95267-1 11
- Physical Chemistry Chemical Physics (2021)DOI: 10.1039/D0CP04051G
- Physical Review Appled (2021)DOI: 10.1103/PhysRevApplied.15.014017
- Scripta Materialia (2021)DOI: 10.1016/j.scriptamat.2020.113646
- Materials (2021)DOI: 10.3390/ma14051237
- Physical Review B (2021)DOI: 10.1103/PhysRevB.104.214406
- SOFT MATTER 17, 1663 (2021)DOI: 10.1039/d0sm01670e 17
- Physical Review Letters (2021)DOI: 10.1103/PhysRevLett.126.057201
- JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 129 (2021)DOI: 10.1063/5.0049804 129
- PHYSICAL REVIEW B 103 (2021)DOI: 10.1103/PhysRevB.103.014430 103
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 519 (2021)DOI: 10.1016/j.jmmm.2020.167454 519
- Magnetic and transport properties of Ni–Mn–In Heusler alloy films: the effect of structural disorderEuropean Physical Journal B (2021)DOI: 10.1140/epjb/s10051-021-00103-0
- Scientific Reports (2021)DOI: 10.1038/s41598-020-80004-x
2020
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2020)DOI: 10.1016/j.jmmm.2020.167485
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials , 166686 (2020)DOI: 10.1016/j.jmmm.2020.166686
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 505, 166702 (2020)DOI: 10.1016/j.jmmm.2020.166702 505
- PHYSICAL REVIEW B 101, 184421 (2020)DOI: 10.1103/PhysRevB.101.184421 101
- PHYSICAL REVIEW APPLIED 13, 54011 (2020)DOI: 10.1103/PhysRevApplied.13.054011 13
- AIP Advances (2020)DOI: 10.1063/9.0000055
- APPLIED SURFACE SCIENCE 507, 145049 (2020)DOI: 10.1016/j.apsusc.2019.145049 507
- Physical Review Applied , 54011 (2020)DOI: 10.1103/PhysRevApplied.13.054011
- SCIENTIFIC REPORTS 10, 10767 (2020)DOI: 10.1038/s41598-020-67450-3 10
- CELLULOSE 27, 7271 (2020)DOI: 10.1007/s10570-020-03270-y 27
- Soft Matter 16, 1594 (2020)DOI: 10.1039/c9sm02261a 16
- NATURE COMMUNICATIONS , 4670 (2020)DOI: 10.1038/s41467-020-18467-9
- FLATCHEM 20, 100158 (2020)DOI: 10.1016/j.flatc.2020.100158 20
- Nanoscale , 17238 (2020)DOI: 10.1039/d0nr02132f
- PHYSICA STATUS SOLIDI-RAPID RESEARCH LETTERS , 2000373 (2020)DOI: 10.1002/pssr.202000373
- Demonstration of k-vector selective microscopy for nanoscale mapping of higher order spin wave modesNanoscale , 17238 (2020)DOI: 10.1039/d0nr02132f
- Physica Status Solidi-Rapid Research Letters , 2000373 (2020)DOI: 10.1002/pssr.202000373
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials , 166871 (2020)DOI: 10.1016/j.jmmm.2020.166871
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 499, 166283 (2020)DOI: 10.1016/j.jmmm.2019.166283 499
- International Journal of Hydrogen Energy (2020)DOI: 10.1016/j.ijhydene.2020.09.175
- Journal of Physics And Chemistry of Solids 145, 109576 (2020)DOI: 10.1016/j.jpcs.2020.109576 145
- PHYSICAL REVIEW APPLIED 14, 34063 (2020)DOI: 10.1103/PhysRevApplied.14.034063 14
- PHYSICAL REVIEW LETTERS , 47203 (2020)DOI: 10.1103/PhysRevLett.124.047203
2019
- Planar configuration of extraordinary magnetoresistance for 2D-material-based magnetic field sensorsSENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL 296, 249 (2019)DOI: 10.1016/j.sna.2019.07.016 296
- Applied Surface Science 463, 227 (2019)DOI: 10.1016/j.apsusc.2018.08.206 463
- JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 785, 891 (2019)DOI: 10.1016/j.jallcom.2019.01.261 785
- CERAMICS INTERNATIONAL 45, 1189 (2019)DOI: 10.1016/j.ceramint.2018.09.303 45
- JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 31 (2019)DOI: 10.1088/1361-648X/ab0cf3 31
- INTERMETALLICS 109, 85 (2019)DOI: 10.1016/j.intermet.2019.03.008 109
- Journal of Magnetism and Magnetic Materials 472, 29 (2019)DOI: 10.1016/j.jmmm.2018.10.002 472
- PHYSICAL REVIEW APPLIED 12 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevApplied.12.014006 12
- PHYSICAL REVIEW APPLIED 11 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevApplied.11.054003 11
- PHYSICAL REVIEW APPLIED 11 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevApplied.11.054061 11
- SOFT MATTER 15, 1539 (2019)DOI: 10.1039/c8sm02005a 15
- JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 477, 317 (2019)DOI: 10.1016/j.jmmm.2018.12.055 477
- APPLIED SURFACE SCIENCE 480, 1156 (2019)DOI: 10.1016/j.apsusc.2019.03.008 480
- IEEE Magnetics Letters (2019)DOI: 10.1109/LMAG.2019.2950304
- Physical Review B (2019)DOI: 10.1103/PhysRevB.100.195415
- APPLIED SURFACE SCIENCE 479, 216 (2019)DOI: 10.1016/j.apsusc.2019.02.055 479
- PHYSICAL REVIEW APPLIED 11 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevApplied.11.024039 11
- PHYSICAL REVIEW B 99 (2019)DOI: 10.1103/PhysRevB.99.064412 99
- JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 773, 131 (2019)DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.09.146 773
2018
- JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS (2018)DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.02.101
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2018)DOI: 10.12693/APhysPolA.133.501
- Progress in Organic Coatings (2018)DOI: 10.1016/j.porgcoat.2018.08.025
- Physical Review Applied (2018)DOI: 10.1103/PhysRevApplied.10.054072
- Heusler Alloys: Structure, Properties and Applications, Julia Coleman (Editor) (2018)DOI: ISBN: 978-1-53614-470-3 Categories: Materials Science and Techn
- PHYSICAL REVIEW B (2018)DOI: 10.1103/PhysRevB.97.024404
- Nanomaterials (2018)DOI: 10.3390/nano8100828
- COMMUNICATIONS PHYSICS (2018)DOI: 10.1038/s42005-017-0004-1
- FIBERS AND POLYMERS (2018)DOI: 10.1007/s12221-018-7879-7
- PHASE TRANSITIONS (2018)DOI: 10.1080/01411594.2018.1519714
- Nanomaterials (2018)DOI: 10.3390/nano8090719
- Physical Review B (2018)DOI: 10.1103/PhysRevB.98.174420
- Nanomaterials (2018)DOI: 10.3390/nano8100813
- PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS (2018)DOI: 10.1039/c8cp01363b
- Beilstein Journal of Nanotechnology (2018)DOI: 10.3762/bjnano.9.55
- BIOMICROFLUIDICS (2018)DOI: 10.1063/1.5034516
- JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS (2018)DOI: 10.1016/j.jallcom.2018.05.299
- Heusler Alloys: Structure, Properties and Applications, Julia Coleman (Editor) (2018)DOI: ISBN: 978-1-53614-470-3 Categories: Materials Science and Techn
- Scientific Reports (2018)DOI: 10.1038/s41598-018-35042-x
2017
- Materials Research Bulletin (2017)DOI: 10.1016/j.materresbull.2016.10.024
- Scientific Reports (2017)DOI: 10.1038/s41598-017-12370-y
- Acta Physica Polonica A (2017)DOI: 10.12693/APhysPolA.132.1272
- Applied Physics Letters (2017)DOI: 10.1063/1.4974938
- Plos One (2017)DOI: 10.1371/journal.pone.0183380
- Journal Of Physics-Condensed Matter (2017)DOI: 10.1088/1361-648X/aa9530
- Journal Of Magnetism And Magnetic Materials (2017)DOI: 10.1016/j.jmmm.2017.04.001
- Materials Science In Semiconductor Processing (2017)DOI: 10.1016/j.mssp.2017.05.021
- Applied Physics Letters (2017)DOI: 10.1063/1.5002004
- Journal Of Physics D-Applied Physics (2017)DOI: 10.1088/1361-6463/aa6df0
- Journal Of Magnetism And Magnetic Materials (2017)DOI: 10.1016/j.jmmm.2017.05.050
- Journal Of Physics-Condensed Matter (2017)DOI: 10.1088/1361-648X/aa834d
- Soft Matter (2017)DOI: 10.1039/c7sm00983f
- Journal Of Magnetism And Magnetic Materials (2017)DOI: 10.1016/j.jmmm.2016.09.042
2016
- Physical Review B (2016)DOI: 10.1103/PhysRevB.93.224423
- Journal Of Applied Physics (2016)DOI: 10.1063/1.4961496
- Journal Of Applied Physics (2016)DOI: 10.1063/1.4952392
- Journal Of Applied Physics (2016)DOI: 10.1063/1.4952706
- Journal Of Physics-Condensed Matter (2016)DOI: 10.1088/0953-8984/28/42/425001
- Applied Physics Letters (2016)DOI: 10.1063/1.4940241
- Surface & Coatings Technology (2016)DOI: 10.1016/j.surfcoat.2016.03.030
- Surface & Coatings Technology (2016)DOI: 10.1016/j.surfcoat.2016.03.051
- Applied Physics Letters (2016)DOI: 10.1063/1.4961124
2015
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/AphysPolA.127.147
- Journal Of Applied Physics (2015)DOI: 10.1063/1.4922499
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.531
- ACTA PHYSICA POLONICA A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.430
- Progress In Organic Coatings (2015)DOI: 10.1016/j.porgcoat.2015.04.017
- Physical Review B (2015)DOI: 10.1103/PhysRevB.91.134413
- Thin Solid Films (2015)DOI: 10.1016/j.tsf.2015.04.060
- Surface & Coatings Technology (2015)DOI: 10.1016/j.surfcoat.2015.01.008
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.549
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.552
- Journal Of Electroceramics (2015)DOI: 10.1007/s10832-015-9989-6
- Applied Physics Letters (2015)DOI: 10.1063/1.4926357
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.436
- Journal Of Alloys And Compounds (2015)DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.12.238
- Acta Physica Polonica A (2015)DOI: 10.12693/APhysPolA.127.430
- Journal Of Alloys And Compounds (2015)DOI: 10.1016/j.jallcom.2014.12.104
- Surface & Coatings Technology (2015)DOI: 10.1016/j.surfcoat.2015.01.055
- Journal Of Physics D-Applied Physics (2015)DOI: 10.1088/0022-3727/48/33/335003
2014
- Composites Part B-Engineering (2014)DOI: 10.1016/j.compositesb.2014.04.022
- Applied Physics Letters (2014)DOI: 10.1063/1.4867162
- Journal Of Applied Physics (2014)DOI: 10.1063/1.4891734
- Physical Review B (2014)DOI: 10.1103/PhysRevB.90.045428
- Acta Physica Polonica A (2014)DOI: 10.12693/APhysPolA.126.1315
- Journal Of Electroceramics (2014)DOI: 10.1007/s10832-013-9865-1
- Ieee Transactions On Magnetics (2014)DOI: 10.1109/TMAG.2014.2324756
- Ieee Transactions On Magnetics (2014)DOI: 10.1109/TMAG.2014.2326463
- Nanoscale Research Letters (2014)DOI: 10.1186/1556-276X-9-395
- Physica Status Solidi A-Applications And Materials Science (2014)DOI: 10.1002/pssa.201300750
- Crystal Growth & Design (2014)DOI: 10.1021/cg401742b
- Inorganic Chemistry (2014)DOI: 10.1021/ic500354t
- Physica Status Solidi B-Basic Solid State Physics (2014)DOI: 10.1002/pssb.201349231
2013
- Journal Of Applied Physics (2013)DOI: 10.1063/1.4807167
- Journal Of The Korean Physical Society (2013)DOI: 10.3938/jkps.62.1508
- Journal Of Applied Physics (2013)DOI: 10.1063/1.4819380
- European Physical Journal B (2013)DOI: 10.1140/epjb/e2013-40761-3
Historia
Historia Zespołu
Zakład Cienkich Warstw (obecnie – Zakład Cienkich Warstw i Nanostruktur) istnieje od czasu utworzenia Instytutu Fizyki Molekularnej PAN, tj. od 1975 roku. W tej grupie badawczej, od początku jej istnienia, rozwijane były metody wytwarzania cienkich warstw. Głównym przedmiotem badań były i są nadal cienkie warstwy magnetyczne. Początkowo wytwarzane były one tylko metodą odparowania próżniowego w warunkach wysokiej próżni (HV – High Vacuum), a później również metodą rozpylania jonowego. Pierwsze stanowiska technologiczne były konstrukcjami własnymi. Pod koniec lat sześćdziesiątych minionego wieku zakupiona została pierwsza naparowywarka. Kilka lat później kupiono pierwsze stanowisko do osadzania warstw w warunkach ultrawysokiej próżni (UHV – ultra high vacuum), w którym zainstalowano własnej konstrukcji wyposażenie do „błyskawicznego odparowania” (ang. flash evaporation). Na początku lat osiemdziesiątych Zespół wzbogacił się o Polskie stanowisko UHV do osadzania warstw z wykorzystaniem działa elektronowego. W tym samym okresie powstały dwa, własnej konstrukcji, układy do osadzania warstw metoda rozpylania jonowego (ang. sputtering) pracujące w konfiguracji „face-to-face”. Od tego czasu metoda rozpylania jonowego stała się podstawową technologią wytwarzania warstw w Zespole Cienkich Warstw. W latach 1994 i 2010 zakupiono dwa nowe stanowiska UHV przystosowane do osadzania warstw metodą rozpylania jonowego i PLD. Stanowiska te stanowią aktualnie podstawowe wyposażenie technologiczne oraz zapewniają możliwość analizy powierzchniowej składu chemicznego z wykorzystaniem takich metod jak AES, XPS, UPS. W następnych latach wyposażenie technologiczno-badawcze wzbogacone zostało o stworzenie laboratorium mikroskopii i litografii elektronowej.
Ważnym czynnikiem, który przyczynił się do tak kompleksowego wyposażenia technologicznego i pomiarowego Zespołu, poza finansowaniem z projektów badawczych, było finansowanie w ramach projektu POIG „Krajowe Centrum Nanostruktur Magnetycznych do Zastosowań w Elektronice Spinowej – SPINLAB” (2009 – 2012), którego Koordynatorem był IFM PAN.
W pierwszych latach działalności Zespołu Cienkich Warstw wiele uwagi poświęcono badaniom efektów galwanomagnetycznych (magnetooporowych) w cienkich warstwach stopów Ni-Fe-Co. Ważnym efektem tych prac było wdrożenie (w zakładach LUMEL) technologii wytwarzania magnetooporowych układów warstwowych stosowanych jako mnożniki sygnałów elektrycznych oraz układy oddzielania galwanicznego. Osiągnięcie to zostało wyróżnione przyznaniem nagrody „Mistrz Techniki 1976” oraz Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1976).