Diese Arbeit behandelt die Herstellung und Charakterisierung von dünnen, epitaktischen Magnetitschichten und Multilagen für die Spinelektronik. Die dünnen Schichten wurden in einem Ultrahochvakuumsystem mittels gepulster Laserdeposition (PLD) und Elektronenstrahlverdampfen (EVAP) produziert. Die Charakterisierung erfolgte mit Elektronenbeugung (RHEED), atomarer Kraftmikroskopie (AFM), hochauflösender Röntgendiffraktometrie (HRXRD), SQUID-Magnetometrie und Magnetotransportmessungen. Aus diesen Schichtsystemen wurden mit optischer Lithographie und Ionenstrahlätzen magnetische Tunnelkontakte mit einer Fläche von einigen hundert Quadratmikrometern hergestellt. Diese zeigten während elektrischer Transportmessungen bei verschiedenen Temperaturen, insbesondere aber bei Raumtemperatur, einen deutlichen, reproduzierbaren Tunnelmagnetowiderstandseffekt (TMR). Daraus folgt, dass Magnetit ein interessantes Material für neue Anwendungen der Spinelektronik bei Raumtemperatur ist.
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Diese Arbeit behandelt die Herstellung und Charakterisierung von dünnen, epitaktischen Magnetitschichten und Multilagen für die Spinelektronik. Die dünnen Schichten wurden in einem Ultrahochvakuumsystem mittels gepulster Laserdeposition (PLD) und Elektronenstrahlverdampfen (EVAP) produziert. Die Charakterisierung erfolgte mit Elektronenbeugung (RHEED), atomarer Kraftmikroskopie (AFM), hochauflösender Röntgendiffraktometrie (HRXRD), SQUID-Magnetometrie und Magnetotransportmessungen. Aus diesen Sc...
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