Self-polarized magnetic nanocomposites based on ferrimagnetic nanowires for non-reciprocal microwave devices - Archive ouverte HAL
Thèse Année : 2021

Self-polarized magnetic nanocomposites based on ferrimagnetic nanowires for non-reciprocal microwave devices

Nanocomposites magnétiques auto-polarisés à base de nanofils ferrimagnétiques pour les dispositifs hyperfréquences non réciproques

Résumé

This thesis work aim to develop a self-biased coplanar circulator. The chosen approach is based on the utilization of composite substrates based on self-polarized ferrimagnetic nanowires. It consists of integrating and orienting cobalt ferrite (CoF e2O4) nano-crystallites in porous alumina membranes using the technique of electrodeposition under magnetic field. Ferrimagnetic CoF e2O4 nanocomposites have been synthesized and characterized by several techniques. The performed SQUID-VSM measurements have revealed that the nanocomposite electrodeposited and cooled under a magnetic field of 0.6 T has the best magnetic properties, i.e. a large anisotropy field (Ha), moderate coercive field (Hc), and partial squareness ratio (Mr/Ms). This nanocomposite is selected as an interesting candidate for the fabrication of a miniaturized self-biased circulator. The study has started with the implementation of an analytical dimensioning process based on Bosma’s theory, in order to model a stripline circulator under MATLAB software. The main geometrical dimensions generated are then transposed to the 3D coplanar structure using the HFSS numerical simulator. Based on interesting simulation results, a first prototype was fabricated in the clean room and characterized at high frequencies. The measurements of the S-parameters have highlighted a circulation phenomenon, which remains very weak due to the imperfect orientation of the CoF e2O4 nano-crystallites within the pores of the AAO membrane.
Ce travail de thèse a pour objectif de développer un circulateur coplanaire auto-polarisé. L’approche choisie est fondée sur l’utilisation de substrats composites à base de nanofils ferrimagnétiques auto-polarisés. Elle consiste à intégrer et orienter des nano-cristallites de ferrite de cobalt (CoFe2O4) dans des membranes d’alumine poreuses par la technique de l’électrodéposition sous champ magnétique. Des nanocomposites ferrimagnétiques de CoF e2O4 ont été élaborés et caractérisés par plusieurs techniques. Les mesures magnétiques de SQUID-VSM ont montré que le nanocomposite électrodéposé et refroidi sous champ magnétique de 0.6 T possède les meilleurs propriétés magnétiques, i.e. un grand champ d’anisotropie (Ha), un champ coercitif modéré (Hc), et un rapport partiel d’aimantations (Mr/Ms). Ce nanocomposite est choisi comme un candidat intéressant pour la fabrication d’un circulateur miniaturisé auto-polarisé. L’étude présentée débute par la mise en place d’un processus analytique de dimensionnement basé sur les travaux de Bosma, afin de modéliser sous MATLAB un circulateur triplaque. Les principales dimensions géométriques obtenues sont ensuite transposées vers la structure coplanaire en 3D à l’aide du simulateur numérique HFSS. Suite à des résultats de simulation intéressants; un premier prototype a été fabriqué dans la salle blanche et caractérisé en hautes fréquences. Les mesures de paramètres S ont montré un phénomène de circulation, qui reste très faible en raison de l’orientation imparfaite des nano-crystallites de CoF e2O4 à l’intérieur des pores de la membrane.
Fichier principal
Vignette du fichier
Thesis_LABCHIR Nabil.pdf (46.54 Mo) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

tel-04414716 , version 1 (24-01-2024)
tel-04414716 , version 2 (22-08-2024)

Identifiants

  • HAL Id : tel-04414716 , version 1

Citer

Labchir Nabil. Self-polarized magnetic nanocomposites based on ferrimagnetic nanowires for non-reciprocal microwave devices. Engineering Sciences [physics]. THE UNIVERSITY OF LYON, 2021. English. ⟨NNT : 2021LYSES005⟩. ⟨tel-04414716v1⟩

Collections

PARISTECH
101 Consultations
13 Téléchargements

Partager

More