Вышедшие номера
Высокочастотный резонансный магнитоэлектрический эффект в структуре FeCoSiB-AlN на диэлектрической подложке
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), А, 19-07-00594\19
Бурдин Д.А.1, Hayes P.2, Экономов Н.А.1, Чашин Д.В.1, Фетисов Ю.К.1
1МИРЭА - Российский технологический университет, Москва, Россия
2Institute for Materials Science, Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel, Kiel, Germany
Email: phantastic@mail.ru
Поступила в редакцию: 15 октября 2020 г.
В окончательной редакции: 24 ноября 2020 г.
Принята к печати: 24 ноября 2020 г.
Выставление онлайн: 3 января 2021 г.

Обнаружен высокочастотный магнитоэлектрический эффект в планарной структуре, содержащей ферромагнитный слой из FeCoSiB и пьезоэлектрический слой из AlN, изготовленные методом магнетронного напыления на подложке из боросиликатного стекла. Структуру возбуждали магнитным полем на частоте толщинной акустической моды колебаний 32.4 MHz и регистрировали генерируемое пьезослоем электрическое напряжение. Коэффициент магнитоэлектрического преобразования на частоте второй толщинной моды составляет alphaE~ 6 V/A при постоянном магнитном поле смещения 120 A/m, соответствующем максимуму пьезомагнитного коэффициента ферромагнитного слоя. Ключевые слова: высокочастотный магнитоэлектрический эффект, магнитострикция, пьезоэффект, композитная структура.
  1. C. Tu, Z. Chu, B. Spetzler, P. Hayes, C.-Z. Dong, X.-F. Liang, H.-H. Chen, Y.-Y. He, Y.-Y. Wei, H. Lin, Y.-H. Lin, J. McCord, F. Faupel, E. Quandt, N.-X. Sun, Materials, 12, 2259 (2019). doi.org/10.3390/ma12142259
  2. M.I. Bichurin, D.A. Filippov, V.M. Petrov, V.M. Laletsin, N. Paddubnaya, G. Srinivasan, Phys. Rev. B, 68, 132408 (2003). doi.org/10.1103/PhysRevB.68.132408
  3. C.-W. Nan, M.I. Bichurin, S. Dong, D. Viehland, G. Srinivasan, J. Appl. Phys., 103, 031101 (2008). doi.org/10.1063/1.2836410
  4. G. Srinivasan, Y.K. Fetisov, Ferroelectrics, 342, 65 (2006). doi.org/10.1080/00150190600946195
  5. V.M. Petrov, A.F. Saplev, O.I. Matushev, J. Phys.: Conf. Ser., 1352, 012037 (2019)
  6. M.I. Bichurin, R.V. Petrov, V.M. Petrov, Appl. Phys. Lett., 103, 092902 (2013). doi.org/10.1063/1.4819477
  7. T. Nan, H. Lin, Y. Gao, A. Matyushov, G. Yu, H. Chen, N. Sun, S. Wei, Z. Wang, M. Li, X. Wang, A. Belkessam, R. Guo, B. Chen, J. Zhou, Z. Qian, Y. Hui, M. Rinaldi, M.E. McConey, B.M. Howe, Z. Hu, J.G. Jones, G.J. Brown, N.X. Sun, Nature Commun., 8, 296 (2017). doi.org/10.1038/s41467-017-00343-8
  8. F.A. Fedulov, D.V. Chashin, L.Y. Fetisov, A.M. Kharlamova, Y.K. Fetisov, IEEE Sensors Lett., 4, 2501104 (2020). DOI: 10.1109/LSENS.2020.3021757
  9. P. Hayes, V. Schell, S. Salzer, D. Burdin, E. Yarar, A. Piorra, R. Knochel, Y.K. Fetisov, E. Quandt, J. Phys. D: Appl. Phys., 51, 354002 (2018). doi.org/10.1088/1361-6463/aad456
  10. Д.А. Филиппов, Т.О. Фирсова, Вестн. Новгород. ун-та, 55, 47 (2010)

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.