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Fターム[5D112GB01]の内容

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【課題】スピンコーティングおよびインプリントによりハードディスクなどのドーナツ型基板上に凹凸パタンを有する金属酸化膜を形成する際に、欠陥の発生を低減できるインプリント材料およびパタン形成方法を提供する。
【解決手段】中央部に穴を有するドーナツ型基板上に、金属アルコキシドおよび金属酸化物からなる群より選択される金属酸化膜前駆体と、フッ素またはケイ素を含むエーテル系非イオン界面活性剤とを含有するインプリント材料を塗布し、前記インプリント材料にスタンパを押し付けて、前記スタンパの凹凸パタンを前記インプリント材料に転写し、プラズマ処理または熱処理により前記インプリント材料から有機成分を除去して、凹凸パタンを有する金属酸化膜を形成することを特徴とするパタン形成方法。 (もっと読む)


【課題】 優れた耐食性を有する金属微粒子とその製造方法を提供する。
【解決手段】 Feを主成分としグラファイトで被覆された金属微粒子であって、含有窒素量が0.1〜5wt%であることを特徴とする。さらに、金属微粒子の製造方であって、酸化鉄粉末と炭素を含有する粉末とを混合し、混合後の粉末を非酸化性雰囲気中で熱処理して、Feを主成分としグラファイトで被覆された金属微粒子を得た後に、さらに前記金属微粒子に窒化処理を施すことによって前記金属微粒子を得ることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】所望の領域に所望の材料を配置するデバイスにおいて、プロセスの簡素化を行う。
【解決手段】表面に第1の材料を有する基板101上に、第2の材料と第3の材料とを含む膜を形成した後、エネルギー照射により、第3の材料の表面張力を利用して、基板表面の第1の領域上に前記第2の材料102が、前記基板表面の第2の領域上に前記第3の材料103が来るように、前記第2の材料および前記第3の材料を移動させる。
【効果】簡便に微細なデバイスを製造できる。 (もっと読む)


【課題】 走行安定性に優れると共に、ドロップアウトの発生頻度が少ないテープ状記録媒体の製造方法を提供する。
【解決手段】 原反製造装置10を用いて、支持体2に磁性層3とバックコート層4を形成する原反製造工程S1と、製造された原反1を巻き取る原反巻取工程S2と、歪緩和装置20を用いて、製造過程で原反1に蓄積された歪を緩和する歪緩和工程S3と、原反裁断装置30を用いて、原反1を磁気テープMTの幅にカットする原反裁断工程S4と、カットした原反1を巻き直す原反巻直し工程S5と、加熱装置40を用いて、ハブ32に巻き直した原反1を加熱して磁性層3の凹み3aを回復させる原反加熱工程S6と、から構成されている。 (もっと読む)


【課題】 規則性合金磁性微粒子を高充填密度で形成する。
【解決手段】 非磁性基板の上部に所定の厚さでAu粒子層12が積層され、積層されたAu粒子層12の上部に、所定の厚さのFe粒子層と、所定の厚さのPt粒子層が積層された後、高速昇温加熱法により非磁性基板11上にFePt規則合金粒子層13が形成されてなる。 (もっと読む)


ナノ粒子媒体の製造方法において、白金、窒化ケイ素および真空中での熱処理の下で解離する磁性元素の窒化物が基板上に所定量スパッタリングされ、基板は、真空中で高速熱処理操作を受けさせられ、基板は、磁性元素の窒化物が解離し拡散により窒素を放出して磁性元素を後に残す温度まで所定の期間にわたって加熱され、そして基板は放冷される。磁性元素は白金と合金を作り、実質的に単分散でありかつ窒化ケイ素中に実質的に均一に分布された粒子を形成する。この合金化プロセスは、磁性元素の窒化物が解離すると直ちに生じる。磁性元素は、好ましくはコバルトであり、基板は、好ましくは正方晶形のPtCo合金の形成を可能にする温度まで加熱される。

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【課題】 強磁性を示し、走行耐久性の優れた磁気記録媒体およびその製造方法を提供する。
【解決手段】 CuAu型あるいはCu3Au型強磁性規則合金およびマトリックス剤を含む磁性層を有する磁気記録媒体であって、前記磁性層に細孔が形成されていることを特徴とする磁気記録媒体である。また、上記磁気記録媒体の製造方法であって、前記CuAu型あるいはCu3Au型強磁性規則合金とするための熱処理を行う熱処理工程の前工程として、脱脂処理を行う脱脂処理工程を含むことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法である。 (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】 板状ガラスブランクスの平坦度を容易に矯正することのできるガラスブランクス矯正方法及びガラスブランクス矯正装置を提供する。
【解決手段】 軟化した板状ガラスブランクス3を、加熱炉50内で連続的に搬送する搬送ベルト20上に供給する供給ステップと、加熱炉50内で、搬送ベルト20上のガラスブランクス3に対して荷重を負荷しながらガラスブランクス3を搬送することによって、ガラスブランクス3の平坦度を矯正する矯正ステップと、を備える。 (もっと読む)


【課題】垂直磁気記録膜に酸化物系磁性材料を用い、カーボン保護膜をプラズマCVD法により形成する場合に、カーボン保護膜の剥離や潤滑膜の分離を防ぐことができ、しかも良好な記録再生特性を得ることができる磁気記録媒体の製造方法を提供する。
【解決手段】基板1上に、少なくとも垂直磁気記録膜とカーボン保護膜とを備え、垂直磁気記録膜がCo合金および酸化物を含む磁性材料からなる磁気記録媒体を製造する方法であって、基板1上に垂直磁気記録膜を形成する垂直磁気記録膜形成工程と、垂直磁気記録膜を形成した基板1を加熱部28で加熱する加熱工程と、垂直磁気記録膜を形成した基板1上に、プラズマCVD法によりカーボン保護膜を形成する保護膜形成工程とを含む。 (もっと読む)


【課題】
磁気テープの巻き姿を良好にし、エッジ折れ、又は磁気テープの走行性の悪化等を低減させる磁気記録媒体の製造方法を提供すること。
【解決手段】
ロール状に巻回された広幅の磁気テープ原反44が長尺形状に裁断されてテープハブ76に巻き取られる磁気記録媒体の製造方法において、磁気テープ原反44を外周面が一定方向に傾斜した巻芯10へ巻取り熱処理を行なうことによって、磁気テープ原反44の状態で一定方向の湾曲癖が形成され、容易に磁気テープの巻き姿を良好にすることが可能となり、エッジ折れ、又は磁気テープの走行性の悪化等を低減させることができる。 (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】 走行安定性に優れると共に、ドロップアウトの発生頻度が少ないテープ状記録媒体の製造方法を提供する。
【解決手段】 支持体2と、支持体2の一方の面に積層されたデータ記録層3と、支持体2の他方の面に積層された微小突起4aを有するバックコート層4と、を備える原反1を巻取シャフトSH2に巻き付ける原反ロール形成工程(原反巻付工程)S2と、原反ロール形成工程S2において巻取シャフトSH2に巻き付けた原反1をハブ32,32に巻き直してパンケーキPCを形成するパンケーキ形成工程(原反巻直し工程)S5と、巻き直した原反1を加熱して、原反ロール形成工程S2でデータ記録層3に形成された深さ30nm以上の凹み3aの数を80個/mm2以下に減らす熱処理工程S6と、を含んで、テープ状記録媒体の製造方法を構成する。 (もっと読む)


【課題】 高記録容量を有し、特に、MRヘッドを使用した場合の再生出力、S/N比が高い高記録容量の磁気テープおよびその製造方法の提供。
【解決手段】 非磁性支持体上の少なくとも一面に、少なくとも一層の下塗層と、磁性層とがこの順に形成された磁気テープにおいて、前記磁性層の厚さが1〜200nm、かつその厚みむらが15%以下であって、1000巻き当たりの磁気記録媒体の95%以上が、1m長の磁気記録媒体を平面視して、磁気記録媒体の長手方向における中央部の下端が両下端を結ぶ基準線に対して+0.05〜3mmとなる湾曲を有することを特徴とする磁気テープおよびその製造方法。 (もっと読む)


【課題】熱処理で発生する収縮による座屈シワや重なり合う面の凹凸の転写を防止して、品質と歩留まりを向上させることができるフィルムの熱処理方法及びフィルムの提供。
【解決手段】帯状可撓性のフィルムFを巻芯に巻き取った状態で熱処理するフィルムFの熱処理方法において、巻芯Sの材質をCFRPとするとともに、外径をφ400mm以上、φ600mm以下とする。 (もっと読む)


【課題】 エラーレートが低く、オフトラックが小さく、かつ出力変動が小さい磁気記録媒体の提供。
【解決手段】 非磁性支持体の一面に下塗層と磁性層の順に形成され、前記磁性層が、厚さが0.30μm以下、表面の中心線平均粗さRaが4.0nm以下、粗さ曲線の中心線をP0、最大の山部をP1、第20番目の山部をP20としたとき、中心線からの最大の山部P1の高さ(P1−P0)が25nm以下、最大の山部P1と第20番目の山部P20との高さの差(P1−P20)が5nm以下であり、かつESCA分析によって測定される前記磁性層の表面近傍における窒素と鉄の存在原子比(N/Fe)が0.2以下であり、1000巻き当たりの+湾曲が95%以上である磁気記録媒体およびその製造方法。 (もっと読む)


【課題】物理加工を行うことなくガードバンド領域を確保し、記録ビット間の磁気干渉を低減する。
【解決手段】磁性層16を第1及び第2の原子を含むように形成、その磁性層16の特定領域に対して、第1及び第2の原子の少なくとも一方をイオン注入することで、その第1及び第2原子の含有比率を、特定領域30と特定領域以外の外部領域32とで差異を生じさせるようにする。更にその状態で磁性層16を熱処理することで、特定領域30と外部領域32との間の磁気特性に差異を生じさせて、磁性パターンを形成するようにした。 (もっと読む)


【課題】磁気記録媒体の表面を平滑にして、エラーを低減させることができる磁気記録媒体の製造方法及び磁気記録媒体を提供する。
【解決手段】熱処理するベースフィルムFを巻芯Sに巻き取る際、巻芯Sに巻き取られたベースフィルムFの外周に室温よりも高い温度に加熱したコンタクトローラ22を押し当てながら、ベースフィルムFを巻芯Sに巻き取る。これにより、バック面写りを低減でき、エラーの発生を低減できる。 (もっと読む)


【課題】強磁場中加熱を利用してコバルトフェライト磁性材料の保磁力及び磁気的角形比を高め、これを磁性層に用いて磁気的特性に優れた磁気記録媒体を提供する。
【解決手段】基板1上に、混合したコバルトと酸化鉄より成る材料(材料層2)、またはコバルトフェライトを堆積させる工程と、この基板1を磁場中で加熱処理する工程とを少なくとも有する。 (もっと読む)


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