Innovation technologique Mozaic

Support en alliage de platine en super-réseau

Lutte contre l'instabilité magnétique à l'échelle nanométrique

Pour développer une couche de stockage offrant une coercivité magnétique renforcée, nous avons conçu une structure en super-réseau où la disposition précise de chaque atome joue un rôle essentiel.

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Une avancée significative dans le domaine des supports de stockage magnétiques.

Pour mettre en œuvre la technologie HAMR, où les données doivent être stockées sous forme de bits magnétiques plus rapprochés que ne le permettent les disques durs PMR conventionnels, le support d'enregistrement a dû être repensé en profondeur.

Les structures et matériaux avancés utilisés dans la plate-forme Mozaic 3+TM de Seagate permettent une écriture des données bien plus précise que toutes les technologies de disque précédentes.

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Tout repose sur l'utilisation de particules de platine (Pt) et de fer (Fe).

Dans le support en alliage de platine en super-réseau, chaque nanoparticule, d'une taille de quelques nanomètres seulement, agit comme un bit de données individuel.

Cette granularité fine est rendue possible par la forte anisotropie magnétique du support. En effet, l'orientation magnétique du matériau reste constante dans le temps, garantissant que chaque bit est stable et non altéré par l'écriture des données adjacentes.

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Les alliages magnétiques uniques du support favorisent une orientation magnétique prédéterminée.

Ceci est essentiel pour stabiliser l'état magnétique des bits individuels, réduisant ainsi leur sensibilité aux fluctuations thermiques.

Son anisotropie magnétique élevée assure la stabilité nécessaire pour que les bits enregistrés atteignent des densités surfaciques record, en étant placés les uns à côté des autres plus densément que dans n'importe quel autre disque dur existant.

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La mise en ordre au niveau des supports implique une fabrication sophistiquée.

La croissance épitaxiale est utilisée pour déposer des couches minces de FePt sur des sous-couches de cristaux sur un substrat de verre spécial. Ces sous-couches servent de modèle, dictant l'orientation et l'ordre des grains de FePt pendant le processus de dépôt.

Un recuit ultérieur à des températures élevées favorise l'organisation des grains de FePt, ce qui entraîne une transformation de phase qui améliore les propriétés magnétiques du support et l'alignement des grains.

Ce processus complexe et soigneusement contrôlé fournit une plate-forme robuste et stable pour le stockage de données haute densité.