Вышедшие номера
Сравнение реакции доменной структуры различных ферромагнитных микрочастиц на действие одноосного механического напряжения
Переводная версия: 10.21883/PSS.2023.06.56101.07H
Российский научный фонд, Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами, 22-29-00352
Нургазизов Н.И. 1, Бизяев Д.А.1, Бухараев А.А. 1, Чукланов А.П. 1, Шур В.Я. 2, Ахматханов А.Р. 2
1Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань, Россия
2Институт естественных наук и математики, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Email: niazn@mail.ru
Поступила в редакцию: 17 апреля 2023 г.
В окончательной редакции: 17 апреля 2023 г.
Принята к печати: 11 мая 2023 г.
Выставление онлайн: 31 мая 2023 г.

Приводятся результаты исследования изменения доменной структуры планарной квадратной микрочастицы размерами 7.5 x 7.5 x 0.04 μm, изготовленной из следующих материалов: пермаллой (18% Fe, 82% Ni), пермендюр (50% Co, 50% Fe), галфенол (16% Ga, 84% Fe), Ni, терфенол (Tb0.3Dy0.7Fe1.92) под действием одноосных механических напряжений. Сделаны выводы о перспективности использования данных материалов для создания микросенсоров механических напряжений и стрейнтронных устройств для обработки и хранения информации. Ключевые слова: магнитоупругий эффект, магнитная силовая микроскопия, планарные ферромагнитные микрочастицы, доменная структура,
  1. A.K. Biswas, S. Bandyopadhyay, J. Atulasimha. Appl. Phys. Lett. 104, 23, 232403 (2014)
  2. J. Atulasimha, S. Bandyopadhyay. Nanomagnetic and Spintronic Devices for Energy-Efficient Memory and Computing. WILEY (2016). 352 c
  3. А.А. Бухараев, А.К. Звездин, А.П. Пятаков, Ю.К. Фетисов. УФН 188, 1288, (2018)
  4. S. Bandyopadhyay, J. Atulasimha, A. Barman. Appl. Phys. Rev. 8, 041323 (2021)
  5. S. Finizio, M. Foerster, M. Buzzi, B. Kruger, M. Jourdan, C.A.F. Vaz, J. Hockel, T. Miyawaki, A. Tkach, S. Valencia, F. Kronast, G.P. Carman, F. Nolting, M. Klaui. Phys. Rev. Appl. 1, 021001 (2014)
  6. Y. Zhang, Z. Wang, Y. Wang, C. Luo, J. Li, D. Viehland. J. Appl. Phys. 115, 084101 (2014)
  7. A. Chen, Y. Zhao, Y. Wen, L. Pan, P Li, X. Zhang. Sci. Adv. 5, eaay5141 (2019)
  8. Н.И. Нургазизов, Д.А. Бизяев, А.А. Бухараев, А.П. Чукланов. ФТТ 62, 9, 1503 (2020)
  9. О.Л. Ермолаева, Н.С. Гусев, Е.В. Скороходов, В.В. Рогов, О.Г. Удалов. ФТТ 61, 9, 1623 (2019).
  10. A. Bur, T. Wu, J. Hockel, C. Hsu, H. Kim, T. Chung, K. Wong, K.L. Wang, G.P. Carman. J. Appl. Phys. 109, 123903 (2011)
  11. D.A. Bizyaev, A.A. Bukharaev, N.I. Nurgazizov, A.P. Chuklanov, S.A. Migachev. Phys. Status Solidi Rapid Res. Lett. 2000256 (2020)
  12. Н.И. Нургазизов, Д.А. Бизяев, А.А. Бухараев, А.П. Чукланов, В.Я. Шур, А.Р. Ахматханов. ФТТ 64, 9, 1316 (2022)
  13. J. Venta, S. Wang, J.G. Ramirez, I.K. Schuller. Appl. Phys. Lett. 102, 122404 (2013)
  14. M.J. Donahue, D.G. Porter. OOMMF User's Guide http://math.nist.gov/oommf
  15. Д.В. Овчинников, А.А. Бухараев. ЖТФ 71, 8, 85 (2001).

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.