Järn-bor (Fe-B)-legeringsmålet är ett binärt legeringsmål som består huvudsakligen av metalliskt järn (Fe) och icke-metalliskt bor (B). Fungerar som ett "källmaterial" för tekniker för avsättning av tunn-film såsom PVD-magnetronförstoftning och elektron-stråleförångning, och frigör sina egna atomer eller molekyler under hög-partikelbombardement; dessa avsätts sedan på en substratyta för att bilda funktionella järn-bor-baserade tunna filmer. Jämfört med rena järn- eller bormål uppnår Fe-B-legeringsmål-genom kombinationen av atomär-nivå av Fe och B-synergistiska egenskaper som inte kan uppnås av enstaka-elementmaterial. De är kritiska material för att producera magnetiska tunna filmer,{16}nötningsbeständiga beläggningar, supraledande filmer och funktionella halvledarskikt. De används ofta inom-avancerade tillverkningssektorer som elektronik, ny energi och flyg.
Förberedelsemetod för järn-borlegeringsmål
Råmaterial och proportioner: Hög-järn, bor och andra legeringsämnen väljs ut; optimala proportioner bestäms genom teoretiska beräkningar och experimentell verifiering för att säkerställa att målets prestanda uppfyller specifika krav.
Vakuumsmältning och gjutning: Vakuuminduktionssmältning eller bågsmältningstekniker används för att värma upp råmaterialen till ett helt smält tillstånd under vakuum eller en skyddande atmosfär, vilket säkerställer legeringshomogenitet. Den smälta legeringen gjuts i formar (som vatten-kylda kopparformar) och kylningshastigheten kontrolleras för att förfina kornstrukturen, och därigenom förbättra de mekaniska och magnetiska egenskaperna.
Värmebehandling och bearbetning: Det gjutna götet genomgår glödgning för att optimera dess mikrostruktur; lösningsbehandling utförs vid behov för att ytterligare förbättra homogeniteten. Slutligen utförs mekanisk bearbetning-såsom skärning och slipning-för att få målet i de mått och form som krävs.
Tillämpningar av järn-borlegeringsmål
Magnetisk lagring med ultra-hög-densitet: Fungerar som ett kärnmaterial för magnetiska inspelningsmedielager och läs-/skrivhuvuden på hårddiskar (HDD), och spelar en nyckelroll för att uppnå genombrott i lagringstäthet.
Spintronic-enheter: Ett oumbärligt material för tillverkning av magnetiska tunnelövergångar (MTJ) i magnetoresistivt slumpmässigt-åtkomstminne (MRAM), som används i både det fasta och fria lagret.
Biomedicinska sensorer: Används för att producera magnetiska märkning av tunna filmer, som spelar en roll i biologisk detektion och riktade terapier.
Mikro-elektromekaniska system (MEMS): Används för att tillverka tunna filmer för permanentmagnetrotor för mikromotorer och aktiveringslager för magnetiska strömbrytare.

