JP4772015B2 - 磁気記録媒体および磁気記録再生装置 - Google Patents
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Description
このような背景から、更なる高記録密度を実現するための有力な技術として注目されているのが垂直磁気記録法式である。本方式は面内磁気記録方式とは異なり、磁性結晶粒子の磁化容易軸が媒体面に垂直な方向を向いていることを特徴とする。ここで磁化容易軸とは、磁化が向きやすい軸のことであり、Co系合金の場合、Coのhcp構造の(0001)面の法線に平行な軸(c軸)である。このため、原理的に高記録密度状態においても記録ビット間の反磁界の影響が少なく、静磁気的に安定となる。
IEEE Transaction on Magnetics,vol.41,pp.537 S.S.P. Parkin, Phys. Rev. Lett., 67, 3598 (1991). P. Bruno and C. Chappert, Phys. Rev. Lett., 67, 1602 (1991).
(1)非磁性基板上に、少なくとも軟磁性裏打ち層と下地層と中間層と垂直磁気記録層を有する垂直磁気記録媒体において、
前記磁気記録層は、少なくとも1層以上の垂直磁気異方性を有する主記録層と、軟磁気特性を有する補助層から構成され、
前記主記録層のうち少なくとも一層は、磁性結晶粒部分を非磁性の酸化物粒界が取り囲むにグラニュラ構造をとり、
前記補助層は、非磁性の酸化物粒界を有する軟磁性層の間に酸化物粒界を有する非磁性層を挿入するように、これら軟磁層と非磁性層を交互積層した3層以上の多層膜から構成されることを特徴とする垂直磁気記録媒体。
(2)前記補助層を構成する非磁性層一層の膜厚は0.2nm〜2nmの範囲内であることを特徴とする(1)に記載の垂直磁気記録媒体。
(3)前記補助層を構成する非磁性層は、Ru、Ir、Rh、Re、Cr、Cu、Ta、Wから選ばれる金属または合金を少なくとも1種類以上含むことを特徴とする(1)乃至(2)の何れか1項に記載の垂直磁気記録媒体。
(4)前記補助層を構成する軟磁性層一層の膜厚は4nm以下であり、補助層を構成する軟磁性層の総厚が、主記録層の総厚の半分以下であることを特徴とする(1)乃至(3)の何れか1項に記載の垂直磁気記録媒体。
(5)前記補助層を構成する非磁性層および軟磁性層が、金属結晶粒部分を非磁性の酸化物粒界が取り囲むグラニュラ構造をとり、その酸化物が、Si、Ti、Ta、Cr、Al、W、Nb、Mg、Ru、Yから選ばれる元素の酸化物を少なくとも1種類含むことを特徴とする(1)乃至(4)の何れか1項に記載の垂直磁気記録媒体。
(6)前記補助層に含まれる酸化物の総量が、2モル%〜20モル%の範囲内であることを特徴とする(1)乃至(5)の何れか1項に記載の垂直磁気記録媒体。
(7)前記主記録層に含まれる酸化物が、Si、Ti、Ta、Cr、Al、W、Nb、Mg、Ru、Yから選ばれる元素の酸化物を少なくとも1種類含むことを特徴とする(1)乃至(6)の何れか1項に記載の垂直磁気記録媒体。
(8)前記主記録層に含まれる酸化物の総量が、2モル%〜20モル%の範囲内であることを特徴とする(1)乃至(7)の何れか1項に記載の垂直磁気記録媒体。
(9)前記主記録層の磁性結晶粒の平均粒径が、3nm〜12nmの範囲内であることを特徴とする(1)乃至(8)の何れか1項に記載の垂直磁気記録媒体。
(10)前記主記録層の膜厚が1nm〜20nmの範囲内であり、これを含む垂直磁気記録層が複数の場合の総膜厚が2nm〜40nmの範囲内であることを特徴とする(1)乃至(9)のいずれか1項に記載の垂直磁気記録媒体。
(11)軟磁性裏打ち層が、軟磁性の非結晶質構造もしくは微結晶構造であることを特徴とする(1)乃至(10)の何れか1項に記載の垂直磁気記録媒体。
(12)垂直磁気記録媒体と、該垂直磁気記録媒体に情報を記録再生する磁気ヘッドとを備えた磁気記録再生装置であって、垂直磁気記録媒体が(1)乃至(11)の何れか1項に記載の垂直磁気記録媒体であることを特徴とする磁気記録再生装置。
主記録層と補助層の間には、必要に応じて交換結合を調整する交換結合制御層を設けることができる。交換結合制御層は非磁性材料でもかまわないが、磁性材料であることがより好ましい。
また、軟磁性裏打ち層が微結晶または非晶質構造をとる場合でも、材料や成膜条件によってRaが大きくなることがあるため、裏打ち層と配向制御層の間に非磁性の非晶質層を成膜することでRaを下げ、磁気記録層の結晶配向性を向上させることができる。下地層上の中間層の材料は、磁気記録層と同様にhcp構造をとる、RuやRe、またはそれらの合金が一般的である。中間層の働きは、磁気記録層の配向を制御することにあるので、hcp構造をとらなくても磁気記録層の配向を制御できる材料であれば、用いることができる。
本発明における主記録層は、1層以上からなり、その少なくとも1層が、酸化物と、Coを主成分とする合金の強磁性結晶粒から構成されるグラニュラ構造をとるものである。
磁気記録層の強磁性結晶粒としては、CoCr、CoCrPt、CoPt、CoCrB、 CoPtB、CoCrPtRu、CoCrRu,CoCrPtRuB,CoPtRu、CoPtRuB,CoCrRuBなどが用いられる。
酸化物は好ましくはSi、Ti、Ta、Cr、Al、W、Nb、Mg、Ru、Yの酸化物の少なくとも1種を用いる。
(実施例1―1〜1−3、比較例1−1〜1−3)
HD用ガラス基板をセットした真空チャンバをあらかじめ1.0×10−5Pa以下に真空排気した。
主記録層は、90(Co12Cr18Pt)−10(SiO2)を10nm成膜した。上記の90(Co12Cr18Pt)―10(SiO2)における90−10はモル比、12、18、3はCrが12モル%、Ptが18モル%、3はRuが3モル%、残がCoを意味する。以下同様。補助層はNiFe−10SiO2(1.2nm)とRu−10SiO2(0.6nm)を2回交互成膜し、最後にNiFe−8SiO2を1.2nm成膜した(実施例1−1)。この他、補助層の非磁性層材料として、Ir−10SiO2、Rh−10SiO2を用いた媒体も同様の要領で作製した(実施例1−2、1−3)。
(比較例1−1)
比較例として、従来の磁気記録媒体として、主記録層膜厚を10nmとし、補助層を成膜しないこと以外は実施例1と同様の要領で作製した。
(比較例1−2)
比較例として、補助層にNiFe−10SiO2を3.6nmの単層で用いる以外は実施例1と同様の要領で垂直磁気記録媒体を作製した。
(比較例1−3)
比較例として、補助層にNiFe−10SiO2(1.2nm)とCo−10SiO2(0.6nm)を2回交互成膜し、最後にNiFe−10SiO2を1.2nm成膜した多層膜を用いる以外は実施例1と同様の要領で垂直磁気記録媒体を作製した。なお、Co−10SiO2は強磁性膜である。
(実施例2)
実施例1−1と同じ要領で、中間層まで成膜した後、主記録層は、90(Co12Cr18Pt)−10(SiO2)を10nm、補助層はNiFe−10SiO2(x nm)とRu−10SiO2(0.6 nm)をy回交互成膜し、最後にNiFe−10SiO2をx nm成膜した。続いて実施例1と同様の要領で保護層成膜、潤滑剤塗布を順次行った。NiFe−10SiO2の膜厚xは、0から4 nmの範囲で、積層回数は0から8の範囲でそれぞれ変化させた。なお、このとき、補助層の軟磁性層の総厚はx×y+xとなる。
(実施例3)
実施例1と同じ要領で、中間層まで成膜した後、主記録層は、90(Co12Cr18Pt)−10(SiO2)を10nm、補助層はNiFe−10SiO2(1.2nm)とRu−10SiO2(z nm)を2回交互成膜し、最後にNiFe−10SiO2を1.2nm成膜した。続いて実施例1と同様の要領で保護層成膜、潤滑剤塗布を順次行った。Ru−10SiO2の膜厚zは、0から4nmの範囲で変化させた。
また、垂直磁気記録媒体の補助層はいずれもhcp(0001)面もしくはfcc(111)面配向していることが分かった。
断面TEM観察の結果、一つの主記録層の磁性結晶粒上に補助層の金属結晶粒は一つ成長しており、かつ結晶格子を揃えてエピタキシャル成長していることがわかった。
(実施例4)
実施例1−1と同じ要領で、中間層まで成膜した後、主記録層は、90(Co12Cr18Pt)−a(SiO2)を10nm、補助層はNiFe−bSiO2(1.2nm)とRu−bSiO2(0.6nm)を2回交互成膜し、最後にNiFe−bSiO2を1.2nm成膜した。続いて実施例1と同様の要領で保護層成膜、潤滑剤塗布を順次行った。主記録層の酸化物量a、補助層の酸化物量bは、それぞれ0から30モル%の範囲で変化させた。この他、主記録層及び補助層の粒界領域物質として、SiO2の代わりに、TiO、TiO2,WO3、Cr2O3を用いた媒体も同様の要領で作製した。
また、実施例1−1、比較例1−2及び比較例1−3の垂直磁気記録媒体の補助層はいずれもhcp(0001)面もしくはfcc(111)面配向していることが分かった。
また、bが2以上の補助層は、磁性結晶粒の周りを粒界領域が取り囲むグラニュラ構造を取っていることが分かった。
図12に、補助層のSiO2組成bを10とし、主記録層のSiO2組成aを0から30の範囲で変化させた場合の、aとSNRの関係を示す。SiO2組成が2〜20モル%の範囲でSNRが顕著に向上し、好ましいことがわかった。同様の傾向は、SiO2をTiO、TiO2,Cr2O3に代えた媒体でも見られた。
本発明の垂直磁気記録媒体は、垂直磁気記録層が高いSNRと熱揺らぎ耐性を維持しつつ保磁力を低減できるためWritabilityが高く、高記録密度特性に優れるため、磁気ディスク装置、可撓性ディスク装置などに利用できる。
2・・・・・軟磁性裏打ち層
3・・・・・下地層
4・・・・・中間層
5・・・・・垂直磁気記録層
6・・・・・保護層
100・・・・・磁気記録媒体
101・・・・・媒体駆動部
102・・・・・磁気ヘッド
103・・・・・ヘッド駆動部
104・・・・・記録再生信号系
Claims (12)
- 非磁性基板上に、少なくとも軟磁性裏打ち層と下地層と中間層と垂直磁気記録層を有する垂直磁気記録媒体において、
前記磁気記録層は、少なくとも1層以上の垂直磁気異方性を有する主記録層と、軟磁気特性を有する補助層から構成され、
前記主記録層のうち少なくとも一層は、磁性結晶粒部分を非磁性の酸化物粒界が取り囲むグラニュラ構造をとり、
前記補助層は、非磁性の酸化物粒界を有する軟磁性層の間に酸化物粒界を有する非磁性層を挿入するように、これら軟磁層と非磁性層を交互積層した3層以上の多層膜から構成されることを特徴とする垂直磁気記録媒体。 - 前記補助層を構成する非磁性層一層の膜厚は0.2nm〜2nmの範囲内であることを特徴とする請求項1に記載の垂直磁気記録媒体。
- 前記補助層を構成する非磁性層は、Ru、Ir、Rh、Re、Cr、Cu、Ta、Wから選ばれる金属または合金を少なくとも1種類以上含むことを特徴とする請求項1乃至2の何れか1項に記載の垂直磁気記録媒体。
- 前記補助層を構成する軟磁性層一層の膜厚は4nm以下であり、補助層を構成する軟磁性層の総厚が、主記録層の総厚の半分以下であることを特徴とする請求項1乃至3の何れか1項に記載の垂直磁気記録媒体。
- 前記補助層を構成する非磁性層および軟磁性層が、金属結晶粒部分を非磁性の酸化物粒界が取り囲むグラニュラ構造をとり、その酸化物が、Si、Ti、Ta、Cr、Al、W、Nb、Mg、Ru、Yから選ばれる元素の酸化物を少なくとも1種類含むことを特徴とする請求項1乃至4の何れか1項に記載の垂直磁気記録媒体。
- 前記補助層に含まれる酸化物の総量が、2モル%〜20モル%の範囲内であることを特徴とする請求項1乃至5の何れか1項に記載の垂直磁気記録媒体。
- 前記主記録層に含まれる酸化物が、Si、Ti、Ta、Cr、Al、W、Nb、Mg、Ru、Yから選ばれる元素の酸化物を少なくとも1種類含むことを特徴とする請求項1乃至6の何れか1項に記載の垂直磁気記録媒体。
- 前記主記録層に含まれる酸化物の総量が、2モル%〜20モル%の範囲内であることを特徴とする請求項1乃至7の何れか1項に記載の垂直磁気記録媒体。
- 前記主記録層の磁性結晶粒の平均粒径が、3nm〜12nmの範囲内であることを特徴とする請求項1乃至8の何れか1項に記載の垂直磁気記録媒体。
- 前記主記録層の膜厚が1nm〜20nmの範囲内であり、これを含む垂直磁気記録層が複数の場合の総膜厚が2nm〜40nmの範囲内であることを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載の垂直磁気記録媒体。
- 軟磁性裏打ち層が、軟磁性の非結晶質構造もしくは微結晶構造であることを特徴とする請求項1乃至10の何れか1項に記載の垂直磁気記録媒体。
- 垂直磁気記録媒体と、該垂直磁気記録媒体に情報を記録再生する磁気ヘッドとを備えた磁気記録再生装置であって、垂直磁気記録媒体が請求項1乃至11の何れか1項に記載の垂直磁気記録媒体であることを特徴とする磁気記録再生装置。
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