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Fターム[5D006BB09]の内容

磁気記録担体 (13,985) | 非塗布型記録層 (2,678) | 層の形状、構造、物性 (1,652) | 柱状 (135)

Fターム[5D006BB09]に分類される特許

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【課題】記録層が所定の凹凸パターンで形成され、記録要素が凹凸パターンの凸部として形成されて面記録密度が高く、且つ、磁気ヘッドのクラッシュが生じにくく信頼性が高い磁気記録媒体及びこのような磁気記録媒体を備える磁気記録再生装置を提供する。
【解決手段】磁気記録媒体12は、基板の上に所定の凹凸パターンで形成された記録層24の凸部として形成された記録要素25と、記録要素25の間の凹部26に充填された充填材28と、を含み、表面32における充填材28の上の部分の表面粗さが記録要素25の上の部分の表面粗さよりも大きい。 (もっと読む)


【課題】 トラッキングが容易で、磁気ヘッドの書込み電流を増やすことなく高密度記録及び高速記録が可能で大容量であり、極めて高品質な磁気記録媒体等の提供。
【解決手段】 本発明のナノホール構造体は、金属基材に、ナノホールの規則配列の複数が交互に隣接してなり、隣接する前記規則配列が互いに異なる。本発明のナノホール構造体の製造方法は、基材上に凹凸ラインを形成し、該凹凸ライン上に微粒子をパターン状に単層配列させた後、該微粒子の配列パターンをスタンパ形成材料に転写してスタンパを作製し、該スタンパを用いて金属基材上にナノホール形成用起点を形成した後、該金属基材にナノホール形成処理を行う。本発明の磁気記録媒体は、基板上に、該基板面に対し略直交する方向にナノホールが複数形成された多孔質層を有し、該ナノホールの内部に磁性材料を有してなり、該多孔質層が本発明のナノホール構造体である。 (もっと読む)


【課題】置換めっき法を用いて、低コストで容易且つ大面積に柱状構造体を形成することができる構造体の製造方法を提供する。
【解決手段】多孔質層13の孔14内へめっき物を充填する工程を有する構造体の製造方法であって、基板上1に、めっき物よりも電気化学的に貴な下地膜12を介して多孔質層を有する部材を用意する工程、置換めっき法により、該多孔質層の孔内へめっき物を充填する工程を有する構造体の製造方法。前記めっき物が、Zn、Fe、Co、Ni、Sn、Cu、Ag、Rh、Pd、Pt、Auから選ばれる少なくとも1種類以上を含むこと特徴とする。 (もっと読む)


垂直磁気記録媒体は、基板と、基板上に、軟磁性裏打ち層、シード層、磁束スリット層、非磁性中間層、記録層、保護膜、及び潤滑層を順次積層した構成とし、磁束スリット層13は非磁性部分の境界部を有する略柱状構造の軟磁性粒子を有し、記録ヘッドからの磁束を軟磁性粒子の部分だけに狭窄して磁束の広がりを抑制する。また、磁束スリット層を記録層上に設けた垂直磁気記録媒体を開示する。
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【課題】ヘッドの安定した走行を可能にする磁気記録媒体(パターンドメディア)を提供する。
【解決手段】トラック方向に沿って配列されかつトラック幅方向で複数列をなすように形成された磁性体ドットからなる記録セルおよび前記記録セル間の凹部に埋め込まれた非磁性層を含む記録トラック領域と、前記記録トラック領域間を分離する非磁性層で形成された分離領域とを有する磁気記録層と、前記磁気記録層の表面に塗布された潤滑剤を有し、前記分離領域の非磁性層表面には前記記録トラック領域の非磁性層表面に対して2nmないし10nmの範囲で低くなった溝が形成されており、前記潤滑剤は前記分離領域の非磁性層上の溝を充填した状態で塗布されていることを特徴とする磁気記録媒体。 (もっと読む)


【課題】表面に高精度で微細パターンが形成された基板を得ることができ、かつプロセス条件や材料選択の自由度の大きな薄膜形成基板の製造方法を提供する。
【解決手段】表面に凹凸パターンを有する金型用基板1上に単層または多層の薄膜2を成膜する成膜工程と、この金型用基板1と加熱により軟化する材料からなる被転写基板3とを上記薄膜2を介して加熱加圧する加熱加圧工程と、少なくとも被転写基板3の一部が上記薄膜2により被覆された状態とするために金型用基板1を除去する基板除去工程とを含む方法からなる。 (もっと読む)


【課題】 高密度記録に対応する磁気記録媒体に好適な、磁気パターン形成方法を提供する。
【解決手段】 基板10上において、磁性層16、イオンバッファ層20をこの順に形成し、このイオンバッファ層20を介在させた状態で、磁性層16に対してイオンを注入する。その後、イオン注入された磁性層16に熱処理を加えることで、イオンの注入領域の磁気特性を改質し、この改質を利用して磁性パターンを形成するようにした。 (もっと読む)


【課題】 2種の材料間で化合物を形成し得る場合において相分離構造をもつナノメートルサイズのラメラ構造と呼ばれる膜状構造体を提供する。
【解決手段】 Si及びGeの双方を除く元素AとSinGe1-n(ここで0≦n≦1)との間の化合物を含む第一の部材100と、元素AとSinGe1-n(ここで0≦n≦1)のいずれか一方を含む第二の部材101とで構成される構造体。第一及び第二の部材100,101はいずれも基体104上に形成された柱状部材である。第一及び第二の部材100,101の一方の横断面形状の長軸方向の平均直径Dlと短軸方向の平均直径Dsとの比Dl/Dsが5以上である。 (もっと読む)


【課題】 2種の材料間で化合物を形成し得る場合において相分離構造をもつナノメートルサイズの膜状構造体を提供する。
【解決手段】 Si及びGeの双方を除く元素AとSinGe1-n(ここで0≦n≦1)との間の化合物を含む第一の部材100と、元素AとSinGe1-n(ここで0≦n≦1)のいずれか一方を含む第二の部材101とで構成される構造体。第一及び第二の部材100,101のいずれか一方の部材は基体104上に形成され且つ他方の部材に側面を取り囲まれている柱状部材である。柱状部材の横断面形状の長軸方向の平均直径Dlと短軸方向の平均直径Dsとの比Dl/Dsが5未満である。 (もっと読む)


【課題】
FePt膜を規則合金化し、FePt結晶の磁化容易軸であるc軸を膜面垂直方向に優先配向させ、且つFePt磁性膜を膜面内方向で物理的に分離させて、磁気特性と熱減磁耐性に優れた超高密度磁気記録媒体を提供する。
【解決手段】
基板上に、FeとOを主成分とし膜面内方向で不連続な形態の下地膜を設け、この上にFeを主成分とする層およびPtを主成分とする層をこの順に積層形成した後に、該積層膜を所定温度に加熱して、前記Feを主成分とする層およびPtを主成分とする層の間で相互拡散を生じさせ、FeおよびPtを合金化させる。 (もっと読む)


【課題】熱揺らぎ耐性などの磁気特性およびグライドハイト特性に優れ、かつ容易に製造することができる磁気記録媒体を提供する。
【解決手段】非磁性基板1と、その上に形成された非磁性下地層3、磁性層4および保護層5を基本構成とし、非磁性下地層3が、bcc構造を有し、非磁性基板1と非磁性下地層3との間に、非磁性下地層を(200)に優先的に配向させる配向調整層2が形成され、磁性層4が、柱状微結晶粒が円周方向に傾いた結晶構造を有し、磁性層4の周方向の保磁力Hccと径方向の保磁力Hcrとの比Hcc/Hcrが1より大きくされている。 (もっと読む)


【課題】 記録層へのダメージを少なくした、記録トラック間が磁気的に十分分離された新規な磁気記録媒体及びその製造方法を提供する。
【解決手段】 凹凸部を有する部材上に記録層を有する磁気記録媒体において、前記凹部及び凸部上に前記記録層が設けられており、且つ前記凸部上と前記凹部上の前記記録層の磁気特性が互いに異なる。前記凸部上と凹部上の記録層の磁気特性について、凸部上の記録層における残留磁化と保磁力が、凹部上の記録層における残留磁化と保持力より値が大きい。 (もっと読む)


【課題】 記録領域の磁記特性の劣化がなく、サイドクロストークの低減やトラッキング精度の向上が実現する。
【解決手段】 磁性体材料からなる柱状構造の磁性体領域11の複数が非磁性体材料からなる非磁性体領域12で分離された構造体を用意し、この構造体の記録領域となる部分に、マスクパターン13を形成し、構造体のマスクパターン13が形成されていない領域における、複数の磁性体領域11の磁性体材料を除去あるいは磁性体材料の磁気特性を変質することで、隣接する記録領域の間を磁気的に分離する分離領域を設ける。磁性体材料はCoCrPt、非磁性体材料はSiOを用いることができる。 (もっと読む)


【課題】 アルマイトポアを使った垂直パターンドメディアを使用すると共に、各ポア間の磁気特性のばらつきが緩和された磁気記録媒体を提供すること。
【解決手段】 基板1と、基板1上に形成されたアルマイト層10(多孔質層)と、アルマイト層10上に形成された保護膜5と、保護膜5上に塗布された潤滑剤6と、を備えて構成され、アルマイト層10の層内には、垂直(基板1の表面に対し略直交する方向)に複数の細孔(ポア)が形成されており、この各ポア内には、基板1上の下部軟磁性層2と、下部軟磁性層2上の記録層3(強磁性層)と、記録層3上の上部軟磁性層4とが、形成されている。 (もっと読む)


【課題】 アルマイトの細孔の内壁及び表面をカーボンで被膜した後、アルマイトの表面を被膜しているカーボンを除去せずに、アルマイトの細孔内部に強磁性体金属を充填できるようにする。
【解決手段】 アルマイト15(細孔15aとアルミナ15bから成る)の細孔15aの内壁及び表面をカーボン16で被膜した後、アルマイト15の表面のカーボン16にポリマー2をその軟化点以上の温度で密着し押し当てる。その温度を維持したまま、ポリマー2をカーボン16から引き離すと、アルマイト15の表面を被膜しているカーボン16のみがポリマー2で覆われる。続いて、電解メッキにより、アルマイト15の細孔15aの内部に強磁性体金属(記録層)17を充填する。そして、CMPにより、カーボン16で被膜されたアルマイト15の表面を平坦化する。 (もっと読む)


【課題】アルマイトポア内にカーボン膜を形成するときにSUL膜表面荒れが生じるのを抑えた垂直磁気記録パターンドメディアを提供する。
【解決手段】基板11の上にソフトフェライトSUL膜12が形成される。ソフトフェライトSUL膜12は、アルマイトポア内にカーボン膜を形成するときにSUL膜表面荒れが生じることを抑えることができる材料で構成される。ソフトフェライトSUL膜12の上に、カーボン膜20が被覆されたアルマイトポア内に強磁性材料、例えばCo30が充填されてCoナノピラー(pillar)36から成る垂直磁気記録層を有するアルマイト層13が形成される。 (もっと読む)


【課題】 50MB/s以上の高速転送記録でも高密度化可能な、磁気記録媒体、磁気ヘッド、回路により、大容量の磁気記録再生装置を提供する。
【解決手段】 単位遷移当たりの規格化ノイズ係数の絶対値が2.5×10-8(μVrms)(inch)(μm)0.5/(μVpp)以下である磁気記録媒体と、35μm以下の磁路長で、磁路の一部に少なくとも比抵抗50μΩcmを超える磁性膜、もしくは磁性膜と絶縁膜との多層膜を用い、配線一体型のサスペンションに搭載する事により総インダクタンスを65nH以下に抑えた磁気記録ヘッドと、線幅0.35μm以下の高速化したR/W-ICを少なくとも具備し、50MB/s以上の高速転送速度で記録再生する磁気記録再生装置とした。
【効果】 高速かつ大容量の記録再生が可能となる。 (もっと読む)


【課題】次世代の高密度磁気情報記録媒体において、大容量化や高集積化を可能とすること。
【解決手段】ナノスケールオーダーの強磁性構造体の長手方向の略中央部に括れ部5を有する磁気情報記録素子1を構成する。磁気情報の記録においては磁気情報記録素子1に所定の臨界電流密度j1以上の電流を流して括れ部に磁壁を生成し、磁気情報の消去においては磁壁移動電流密度j2以上の電流を流して磁壁を追い出し、磁気情報の読み取りにおいては、j3<j2<j1の関係にある読取り電流密度j3を流す。 (もっと読む)


【課題】記録層の結晶粒子の微細化及び孤立化を同時に促進してS/Nを高めることができ、高密度記録が可能な垂直磁気記録媒体および磁気記憶装置を提供する。
【解決手段】基板11と、基板11上に、軟磁性裏打ち層12、シード層13、下地層31、非磁性中間層41、記録層42、保護膜18、及び潤滑層19を順次積層した構成からなる。記録層42は、柱状構造を有する磁性粒子42aと、磁性粒子42aを囲み、隣り合う磁性粒子42aを物理的に離隔する非磁性材料からなる第2非固溶相42bから構成され、非磁性中間層41は、非磁性材料からなる結晶質の非磁性粒子41aと、非磁性粒子41aを囲み非磁性粒子41aと固溶しない材料からなる第1非固溶相41bから構成される。非磁性粒子41aの粒径及び隣り合う非磁性粒子41aとの間隙を制御することにより、磁性粒子42aの粒径と隣り合う磁性粒子42aの間隙を同時に制御する。 (もっと読む)


【課題】記録ヘッドからの磁束の広がりを抑制して、記録磁界を高めると共に記録磁界の勾配を急峻とする、高密度記録が可能な垂直磁気記録媒体および磁気記憶装置を提供する。
【解決手段】基板11と、基板11上に、軟磁性裏打ち層12、シード層13、下地層31、非磁性中間層15、記録層16、磁束スリット層71、保護膜18、及び潤滑層19を順次積層した構成からなる。磁束スリット層71は、セミハードあるいは軟磁性の磁性粒子が非磁性材料よりなる非磁性母相あるいは非磁性粒界に囲まれて形成され、膜厚方向に磁化容易軸を有し、セミハードのフェライト膜、セミハードのフェライト粒子あるいは軟磁性微粒子を含むグラニュラー膜、あるいは軟磁性ナノ結晶膜から構成される。 (もっと読む)


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