Вышедшие номера
Магнитные композиты на основе эпоксидной смолы с магнитными микро- и наночастицами оксида железа: фокус на магнитное детектирование
РНФ, Гадолиний-содержащие магнитные наночастицы, полученные электрофизическими методами: от магнитокалорики до биомедицинских приложений, 23-29-00025
Мельников Г.Ю.1, Лепаловский В.Н.1, Сафронов А.П.1, Бекетов И.В.1,2, Багазеев А.В.2, Незнахин Д.С.1, Курляндская Г.В.1
1Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
2Институт электрофизики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Россия
Email: grisha2207@list.ru
Поступила в редакцию: 17 апреля 2023 г.
В окончательной редакции: 17 апреля 2023 г.
Принята к печати: 11 мая 2023 г.
Выставление онлайн: 1 июля 2023 г.

Представлены результаты исследования и сравнительного анализа структуры и магнитных свойств микро- и наночастиц оксида железа и композитов на основе эпоксидной смолы при различной массовой концентрации магнитных частиц (0, 5, 10, 30%). Сравнивались коммерческие микрочастицы Alfa Aesar и наночастицы, полученные методом электрического взрыва проволоки, позволяющим получать большие партии наночастиц с заданными параметрами дисперсности в зависимости от выбранных технологических параметров. Проведено магнитоимпедансное детектирование полей рассеяния полученных композитов в виде цилиндров с использованием полоскового многослойного пленочного элемента [FeNi/Cu]5/Cu/[FeNi/Cu]5. Показана возможность определения положения наполненных магнитных композитов при различной массовой концентрации магнитных микро- или наночастиц с различными параметрами дисперсности ансамбля с помощью магнитоимпедансного детектирования. Ключевые слова: магнитные частицы, наполненные магнитные композиты, магнитоимпедансный эффект, многослойные пленочные структуры.
  1. Г.И. Фролов, О.И. Бачина, М.М. Завьялова, С.И. Равочкин. ЖТФ 78, 8, 101 (2008)
  2. Q.A. Pankhurst, A.J. Connolly, S.K. Jones, J. Dobson. J. Phys. D 36, 13, R167 (2003)
  3. Г.В. Курляндская, А.П. Сафронов, С.В. Щербинин, И.В. Бекетов, Ф.А. Бляхман, Э.Б. Макарова, М.А. Корч, А.В. Свалов. ФТТ 63, 9, 1290 (2021)
  4. А.С. Камзин. ФТТ 58, 3, 519 (2016)
  5. B.M. Geilich, I. Gelfat, S. Sridhar, A.L. van de Ven, T.J. Webster. Biomaterials 119, 78 (2017)
  6. S.A.M.K. Ansari, E. Ficiara, F.A. Ruffinatti, I. Stura, M. Argenziano, O. Abollino, R. Cavalli, C. Guiot, F. D'Agata. Materials 12, 3, 465 (2019)
  7. J.H. Grossman, S.E. McNeil. Phys. Today 65, 38 (2012)
  8. G.V. Kurlyandskaya, L.S. Litvinova, A.P. Safronov, V.V. Schupletsova, I.S. Tyukova, O.G. Khaziakhmatova, G.B. Slepchenko, K.A. Yurova, E.G. Cherempey, N.A. Kulesh, R. Andrade, I.V. Beketov, I.A. Khlusov, Sensors, 17, 11, 2605 (2017)
  9. I.V. Beketov, A.P. Safronov, A.I. Medvedev, J. Alonso, G.V. Kurlyandskaya, S.M. Bhagat. AIP Adv. 2, 022154 (2012)
  10. Yu.A. Kotov. J. Nanopart. Res. 5, 5, 539 (2003)
  11. G.Yu. Melnikov, V.N. Lepalovskij, A.V. Svalov, A.P. Safronov, G.V. Kurlyandskaya. Sensors 21, 3621 (2021)
  12. A.Y. Prilepskii, A.F. Fakhardo, A.S. Drozdov, V.V. Vinogradov, I.P. Dudanov, A.A. Shtil, P.P. Bel'tyukov, A.M. Shibeko, E.M. Koltsova, D.Y. Nechipurenko. ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 36764 (2018)
  13. L.A. Ramajo, A.A. Cristobal, P.M. Botta, J.M. Porto Lopez, M.M. Reboredo, M.S. Castro. Compos. Part A Appl. Sci. Manuf. 40, 388 (2009)
  14. H. Gu, S. Tadakamalla, Y. Huang, H.A. Colorado, Z. Luo, N. Haldolaarachchige, D.P. Young, S. Wei, Z. Guo. ACS Appl. Mater. Interfaces 4, 5613 (2012)
  15. A. Garci a-Arribas, E. Fernandez, A. Svalov, G.V. Kurlyandskaya, J.M. Barandiaran. J. Magn. Magn. Mater. 400, 321 (2016)
  16. Н.А. Бузников, А.В. Свалов, Г.В. Курляндская. ФММ 122, 3, 241 (2021)
  17. С.С. Аплеснин, Г.И. Баринов, ФТТ 49, 10, 1858 (2007)
  18. G.V. Kurlyandskaya, S.M. Bhagat, A.P. Safronov, I.V. Beketov, A. Larranaga. AIP Adv. 1, 4, 042122 (2011)
  19. Г.Ю. Мельников, Л.М. Ранеро, А.П. Сафронов, А. Лараньяга, А.В. Свалов, Г.В. Курляндская. ФММ 123, 1145 (2022).

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.