Вышедшие номера
Влияние ионного (Ar+) облучения на кластерный магнетизм и магнитные взаимодействия в аморфном сплаве Fe67Cr18B15
Переводная версия: 10.1134/S1063783419100287
Окунев В.Д.1, Самойленко З.А.1, Aleshkevych P.2, Szymczak H.2, Szewczyk A.2, Антошина И.А.3
1Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина, Донецк, Украина
2Institute of Physics, Polish Academy of Science, Warsaw, Poland
3Обнинский технический университет атомной энергетики, Обнинск, Россия
Email: vladimir.okunev2010@mail.ru
Поступила в редакцию: 14 марта 2019 г.
Выставление онлайн: 19 сентября 2019 г.

При сопоставлении спектров резонансного магнитного поглощения с данными по структуре и магнитным свойствам аморфных образцов Fe67Cr18B15 показано, что случайно неоднородная среда аморфного сплава является многофазной. Наличие двух типов образцов одного и того же химического состава, но с различной кластеризованной структурой и использование в эксперименте ионного (Ar+) облучения способствовали выделению четырех основных фаз с различными магнитными свойствами. Основная фаза alpha-(Fe, Cr) содержит крупные кластеры размером D<400 Angstrem со склонностью к фазовому расслоению железа (alpha-Fe) и хрома (alpha-Cr), что при облучении усиливает конкурирующие FM и AFM магнитные взаимодействия и увеличивает интенсивность линий резонансного магнитного поглощения, связанных с alpha-Fe и alpha-Cr. Фаза Fe3B (D<100 Angstrem) в спектрах резонансного поглощения выявляется самостоятельной линией лишь при обособлении ее группировок от кластеров металлической фазы alpha-(Fe,Cr). Четвертая фаза, представленная докластерными группировками, исчезает при облучении образцов. Ключевые слова: аморфный металлический сплав; кластерный магнетизм; ионное облучение; спектры магнитного резонансного поглощения; фазовые переходы.
  1. Z.A. Samoilenko, V.D. Okunev, E.I. Pushenko, N.N. Pafomov, R. Szymczak, H. Szymczak, S.J. Lewandowski. J. Phys. Condens. Matter 19, 196218 (2007)
  2. V.D. Okunev, Z.A. Samoilenko, A. Abal'oshev, A. Abal'osheva, P. Gierlowski, A. Klimov, S.J. Lewandowski, V.N. Varyukin, S. Barbanera, Phys. Rev. B 62, 696 (2000)
  3. V.D. Okunev, Z.A. Samoilenko, N.N. Pafomov, A.L. Plehov, R. Szymczak, H. Szymczak, S.J. Lewandowski. Phys. Lett. A 373, 894 (2009)
  4. V.D. Okunev, Z.A. Samoilenko, V.M. Svistunov, A. Abal'oshev, E. Dinowska, P. Gierlowski, A. Klimov, S.J. Lewandowski. J. Appl. Phys. 85, 7282 (1999)
  5. В.Д. Окунев, З.А. Самойленко, R. Szymczak, S.J. Lewandowski. ЖЭТФ 128, 150 (2005)
  6. В.Д. Окунев, З.А. Самойленко. Письма в ЖЭТФ 53, 42 (1991)
  7. В.Д. Окунев, З.А. Самойленко, R. Szymczak, H. Szymczak, A. Szewczyk, A. Malinowski, J. Wi eckowski, M. Wolny-Marsza ek, M. Jezabek, И.А. Антошина. ЖЭТФ 153, 945 (2018)
  8. V.D. Okunev, Z.A. Samoilenko, A. Szewczyk, R. Szymczak, H. Szymczak, P. Aleshkevych, J. Wi eckowski, V.S. Khmelevskaya, I.A. Antoshina. J. Phys.: Condens. Matter 22, 296001 (2010)
  9. V.D. Okunev, Z.A. Samoilenko, H. Szymczak, R. Szymczak, V.V. Burkhovetski, S.J. Lewandowski. J. Appl. Phys. 113, 164309 (2013)
  10. Ж. Винтер. Магнитный резонанс в металлах. Мир, М. (1976). 288 c
  11. М.А. Ельяшевич. Атомная и молекулярная спектроскопия, Изд. 2-е. Эдиториал УРСС, М. (2001). 896 c
  12. С.В. Вонсовский. Магнетизм. Наука, М. (1971). 1032 c
  13. Y. He, Y. Sahoo, S. Wang, H. Luo, P.N. Prasad, M.T. Swihart. J. Nanoparticle Research 8, 335 (2006)
  14. Ч. Киттель. Введение в физику твердого тела. Наука, М. (1978). 792 с
  15. А.И. Ахиезер, В.Г. Барьяхтар, С.В. Пелетминский. Спиновые волны. Наука, М. (1967). 368 с
  16. В.П. Силин. Спиновые волны в неферромагнитных металлах, c. 344 в книге: А.И. Ахиезер, В.Г. Барьяхтар, С.В. Пелетминский. Спиновые волны. Наука, М. (1967). 368 с

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.