Вышедшие номера
Магнитная анизотропия в микропроводах TbFeB и PrDyFeCoB
грант РНФ № 22-19-20157 и грант в виде субсидии из бюджета Калининградской области № 06-С/2022., https://rscf.ru/project/22-19-20157/, № 22-19-20157
Сидоров В.Л.1, Коплак О.В.1, Королев Д.В.2, Пискорский В.П.1, Валеев Р.А.2, Моргунов Р.Б.1,2,3
1Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, Черноголовка, Россия
2Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов научно-исследовательского центра "Курчатовский институт", Москва, Россия
3Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, Калининград, Россия
Email: spintronics2022@yandex.ru, morgunov2005@yandex.ru
Поступила в редакцию: 27 октября 2022 г.
В окончательной редакции: 27 октября 2022 г.
Принята к печати: 2 ноября 2022 г.
Выставление онлайн: 27 декабря 2022 г.

Методом сверхбыстрого охлаждения расплава получены микропровода Tb7Fe90B3 диаметром 50-100 μm. Установлено, что микропровода содержат тетрагональную фазу Tb2Fe14B1 и кубическую фазу TbFe3. Эти две фазы различаются полями насыщения 100 Ое и 10 kOe соответственно. Анизотропия коэрцитивной силы микропроводов TbFeB также свидетельствует о сосуществовании двух магнитных фаз. Полученные данные сравниваются с магнитными свойствами микропроводов PrDyFeCoB, в которых коэрцитивная сила изотропна, а насыщение намагниченности достигается в меньших полях. Ключевые слова: магнитная анизотропия, анизотропия формы, одноионная анизотропия, тетрагональная фаза, микропровода.
  1. S.Y. Kang, S.R. Lee, S.H. Lim. IEEE Trans. Magn. 35, 5, 3826 (1999). https://doi.org/10.1109/20.800678
  2. Z. Ren, L. Chen, S. Li, H. Liu, Z. Lu. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 103, 012006 (2015). https://doi.org/10.1088/1757-899X/103/1/012006
  3. S. Zhang, M. Zhang, Y. Qiao, X. Gao, D. Ling, S. Zhou. J. Magn. Magn. Mater. 322, 16, 2304 (2010). https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2010.02.031
  4. H. Chiriac, T.-A. Ovari, A. Zhukov. J. Magn. Magn. Mater. 254-255, 469 (2003). https://doi.org/10.1016/S0304-8853(02)00875-2
  5. A.T. Pedziwiatr, H.Y. Chen, W.E. Wallace. J. Magn. Magn. Mater. 67, 3, 311 (1987). https://doi.org/10.1016/0304-8853(87)90189-2
  6. J. Bland. A Mossbauer Spectroscopy and Magnetometry Study of Magnetic Multilayers and Oxides. University of Liverpool (2002)
  7. J.D. Rinehart. Long. Chem. Sci. 2, 11, 2078 (2011). https://doi.org/10.1039/C1SC00513H
  8. T. Shima, H. Yokoyama, H. Fujimori. J. Alloys Compd 258, 1-2, 149 (1997). https://doi.org/10.1016/S0925-8388(97)00058-3
  9. G.J. Bowden, P.A.J. de Groot, J.D. O'Neil, B.D. Rainford, A.A. Zhukov. J. Phys.: Condens. Matter 16, 13, 2437 (2004). https://doi.org/10.1088/0953-8984/16/13/021
  10. J.-C. Shih, S.-Y. Hsu, L.-J. Chao, T.-S. Chin. J. Appl. Phys. 88, 6, 3541 (2000). https://doi.org/10.1063/1.1286469
  11. S.J. Clegg, R.D. Greenough, W.E. Hagston. J. Appl. Phys. 73, 10, 5589 (1993). https://doi.org/10.1063/1.353660
  12. R.M. Liu, M. Yue, W.Q. Liu, D.T. Zhang, J.X. Zhang, Z.H. Guo, W. Li. Appl. Phys. Lett. 99, 16, 162510 (2011). https://doi.org/10.1063/1.3653256
  13. Д.В. Королев, Р.А. Валеев, В.П. Пискорский, O.В. Коплак, О.С. Дмитриев, А.Д. Таланцев, Р.Б. Моргунов. ФТТ 63, 8, 1098 (2021). http://dx.doi.org/10.21883/FTT.2021.08.51160.077
  14. Е.В. Дворецкая, В.Л. Сидоров, О.В. Коплак, Д.В. Королев, В.П. Пискорский, Р.А. Валеев, Р.Б. Моргунов. ФТТ 64, 8, 984 (2022). http://dx.doi.org/10.21883/FTT.2022.08.52694.373
  15. S.F. Cheng, R. Segnan, J.R. Cullen, A.E. Clark, M.Q. Huang. J. Appl. Phys. 73, 10, 5733 (1993). https://doi.org/10.1063/1.353607
  16. Е.Н. Каблов, О.Г. Оспенникова, В.П. Пискорский, Д.В. Королев, Е.И. Куницына, А.И. Дмитриев, Р.Б. Моргунов. Физика низких температур 42, 1, 60 (2016)
  17. Е.И. Куницына, В.П. Пискорский, Д.В. Королев, Р.А. Валеев, В.В. Кучеряев, Р.Б. Моргунов. ФТТ 60, 12, 2384 (2018). http://dx.doi.org/10.21883/FTT.2018.12.46728.128
  18. J.B. Thoelke. Magnetization and magnetostriction in highly magnetostrictive materials. United States (1993). https://doi.org/10.2172/10190712
  19. Y.V. Yang, Y.Y. Huang, Y.M. Jin. Appl. Phys. Lett. 98, 1, 012503 (2011). https://doi.org/10.1063/1.3533910

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.