Вышедшие номера
Влияние морфологии на механизмы перемагничивания многослойных тонких пленок Co/Pd
Касюк Ю.В.1, Максименко А.А.1,2, Федотова Ю.А.1, Marsza ek M.2, Лазарук С.К.3, Купреева О.В.3
1Институт ядерных проблем Белорусского государственного университета, Минск, Беларусь
2The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
3Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск, Беларусь
Email: julia-nechaj@yandex.ru
Поступила в редакцию: 19 апреля 2016 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2016 г.

Методом магнитометрии проведено сравнительное исследование кривых намагниченности сплошной и пористой многослойной пленки Pd10nm/[Co0.3nm/Pd0.55nm]15/Pd2nm, осажденной на темплат анодного TiO2. На основании сопоставления зависимостей коэрцитивной силы HC от угла theta между осью легкого намагничивания и направлением внешнего магнитного поля H с теоретическими зависимостями HC(theta) для перемагничивания путем движения доменных стенок (по модели Кондорского) и вращения магнитных моментов (по модели Стонера-Вольфарта) выявлены различия в механизмах перемагничивания двух указанных типов пленок. Обсуждается взаимосвязь между различием в морфологии сплошной и пористой пленок и выявленной сменой механизма перемагничивания, а также изменениями значений HC и рассчитанных констант магнитной анизотропии. Работа выполнена в рамках Государственной программы научных исследований "Физическое материаловедение, новые материалы и технологии" (задание 2.44), договора Ф16В2-004 с БРФФИ (Беларусь), гранта 2014/13/N/ST8/00731 National Science Centre (NCN, Poland).
  1. J.H. Judy. J. Magn. Magn. Mater. 287, 16 (2004)
  2. Z. Liu, R. Brandt, O. Hellwig, S. Flore, T. Thomson, B. Terris, H. Schmidt. J. Magn. Magn. Mater. 323, 1623 (2011)
  3. J. Carrey, E.A. Berkowitz, W.F. Egelhoff, jr., D.J. Smith. Appl. Phys. Lett. 83, 5259 (2003)
  4. S.-K. Kim, Y.-M. Koo, V.A. Chernov. J.Phys. IV (France) 7, C2, C2-1097 (1997)
  5. S.-K. Kim, S.-C. Shin. J. Appl. Phys. 89, 3055 (2001)
  6. Е.М. Артемьев, Л.В. Живаева. ЖТФ 78, 10, 129 (2008)
  7. O. Hellwig, T. Hauet, T. Thomson, E. Dobisz, J.D. Risner-Jamtgaard, D. Yaney, B.D. Terris, E.E. Fullerton. Appl. Phys. Lett. 95, 232505 (2009)
  8. B. Hu, N. Amos, Y. Tian, J. Butler, D. Litvinov, S. Khizroev. J. Appl. Phys. 109, 034314 (2011)
  9. K. Yakushiji, T. Saruya, H. Kubota, A. Fukushima, T. Nagahama, S. Yuasa, K. Ando. Appl. Phys. Lett. 97, 232508 (2010)
  10. H. Bernas, J.-Ph. Attane, K.-H. Heinig, D. Halley, D. Ravelosona, A. Marty, P. Auric, C. Chappert, Y. Samson. Phys. Rev. Lett. 91, 077203 (2003)
  11. M.S. Marti n-Gonzalez, F. Briones, J.M. Garci a-Marti n, J. Montserrat, L. Vila, G. Faini, A.M. Testa, D. Fiorani, H. Rohrmann. J. Magn. Magn. Mater. 322, 2762 (2010)
  12. G. Moulas, A. Lehnert, S. Rusponi, J. Zabloudil, C. Etz, S. Ouazi, M. Etzkorn, P. Bencok, P. Gambardella, P. Weinberger, H. Brune. Phys. Rev. B 78, 214424 (2008)
  13. I. Galanakis. J. Magn. Magn. Mater. 377, 291 (2015)
  14. E. Kondorski. J. Phys. (USSR) 2, 161 (1940)
  15. E.C. Stoner, E.P. Wohlfarth. Phil. Trans. Roy. Soc. A 240, 599 (1948)
  16. B.D. Cullity, C.D. Graham. Introduction to magnetic materials. 2nd ed. Wiley--IEEE Press, Hoboken, N.J. (2009). 568 p
  17. P. Pawlik, J. Wyslocki, W. Kaszuwara, M. Leonowicz. J. Magn. Magn. Mater. 242-- 245, 1344 (2002)
  18. N.P. Suponev, R.M. Grechishkin, M.B. Lyakhova, Yu.E. Pushkar. J. Magn. Magn. Mater. 157-- 158, 376 (1996)
  19. T.R. Gao, S.P. Hao, P.M. Zhou, L. Sun. J. Appl. Phys. 100, 073909 (2006)
  20. M. Mathews, E.P. Houwman, H. Boschker, G. Rijnders, D.H.A. Blank. J. Appl. Phys. 107, 013904 (2010)
  21. J. Zhang, Y. Li, F. Wang, B. Shen, J. Sun. J. Appl. Phys. 107, 043911 (2010)
  22. Y.X. Wang, W. Li, Y.J. Zhang, Y. Liu, S.S. Liu, X.L. Zhang, Y.X. Jiang, J.H. Yang. J. Appl. Phys. 113, 163901 (2013)
  23. R. Dittrich, G. Hu, T. Schrefl, T. Thomson, D. Suess, B.D. Terris, J. Fidler. J. Appl. Phys. 97, 10J705 (2005)
  24. J. Sort, B. Dieny, M. Fraune, C. Koenig, F. Lunnebeach, B. Beschoten, G. Guntherodt. Appl. Phys. Lett. 84, 3696 (2004)
  25. K. Lazarouk, D.A. Sasinovich, O.V. Kupreeva, T.I. Orehovskaia, N. Rochdi, F. Arnaud d'Avitaya, V.E. Borisenko. Thin Solid Films 526, 41 (2012)
  26. S.K. Lazarouk, D.A. Sasinovich, V.E. Borisenko, A. Muravski, V. Chigrinov, H.S. Kwok. J. Appl. Phys. 107, 033527 (2010)
  27. A. Maximenko, J. Fedotova, M. Marszalek, O. Kupreeva, S. Zavadski. In: Physics, chemistry and application of nanostructures / Eds V. Borisenko, S. Gaponenko, V. Gurin, C. Kam. World Scientific, Singapore (2015). P. 132
  28. A. Maximenko, J. Fedotova, M. Marszalek, A. Zarzycki, Y. Zabila. J. Magn. Magn. Mater. 400, 200 (2015)
  29. G.A. Milne, D.J. Dunlop. J. Geophys. Res. 111, B12S08 (2006)
  30. S.M. Ryabchenko, A.A. Timopheev, V.M. Kalita, O.V. Stognei, A.V. Sitnikov. J. Appl. Phys. 109, 043903 (2011)
  31. E.P. Wohlfarth. Proc. Roy. Soc. Lond. A 232, 208 (1955)
  32. A.A. Timopheev, S.M. Ryabchenko, V.M. Kalita, A.F. Lozenko, P.A. Trotsenko, V.A. Stephanovich, A.M. Grishin, M. Munakata. J. Appl. Phys. 105, 083905 (2009)
  33. D. Spenato, V. Castel, S.P. Pogossian, D.T. Dekadjevi, J.B. Youssef. Appl. Phys. Lett. 91, 062515 (2007)
  34. J. Camarero, J. Sort, A. Hoffmann, J.M. Garci a-Marti n, B. Dieny, R. Miranda, J. Nogues. Phys. Rev. Lett. 95, 057204 (2005)
  35. Ch. Binek, A. Hochstrat, W. Kleemann. J. Magn. Magn. Mater. 234, 353 (2001)
  36. M. Volmer, J. Neamtu. Romanian Rep. Phys. 56, 367 (2004)
  37. A. Hoffmann, M. Grimsditch, J.E. Pearson, J. Nogues, W.A.A. Macedo, I.K. Schuller. Phys. Rev. B 67, 220406 (2003)
  38. S.H. Chung, A. Hoffmann, M. Grimsditch. Phys. Rev. B 71, 214430 (2005)
  39. M.T. Johnson, P.J.H. Bloemen, F.J.A. den Broeder, J.J. de Vries. Rep. Prog. Phys. 59, 1409 (1996)
  40. D. Navas, M. Hernandez-Velez, M. Vazquez, W. Lee, K. Nielsch. Appl. Phys. Lett. 90, 192501 (2007)
  41. J.I. Hong, S. Sankar, A.E. Berkowitz, W.F. Egelhoff, jr. J. Magn. Magn. Mater. 285, 359 (2005)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.