Вышедшие номера
Влияние элементного состава металлической фазы композитов Co-MgF2 и CoFeZr-MgF2 на магнитотранспортные свойства
Министерство образования и науки Российской Федераци, государственное задание, FZGM-2023-0006
Трегубова Т.В. 1, Стогней О.В. 1, Трегубов И.М. 1
1Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия
Email: ttv1507@ya.ru
Поступила в редакцию: 12 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 14 сентября 2023 г.
Принята к печати: 30 октября 2023 г.
Выставление онлайн: 6 декабря 2023 г.

Исследованы структура и магнитотранспортные свойства наногранулированных тонкопленочных композитов Cox(MgF_2)100-x и (Co47Fe42Zr11)x(MgF_2)100-x в широком диапазоне концентраций металлической фазы (14 ≤ x, at.% ≤ 62 и 15≤ x, at.% ≤ 55, соответственно). Доперколяционные композиты проявляют отрицательное туннельное магнитосопротивление с максимальными значениями 7% в композитах Cox(MgF_2)100-x и 3.25% в композитах (Co47Fe42Zr11)x(MgF_2)100-x Композиты Cox(MgF_2)100-x, в отличие от композитов (CoFeZr)x(MgF_2)100-x, проявляют положительное туннельное магнитосопротивление. Предполагается, что причиной положительного магниторезистивного эффекта является большая величина магнитной анизотропии металлической фазы композитов, сформированной из гексагонального кобальта. Ключевые слова: наногранулированные композиты, магнитосопротивление, анизотропия, термическая устойчивость.
  1. J.A. Fedotova, A. Saad, A. Larkin, V. Fedotova, Y. Ilyashuk, A. Fedotov, Y. Kalinin, A. Sitnikov. In: 9th IEEE Conf. on Nanotech. Genoa, Italy (2009). P. 651
  2. J.-O. Song, S.-R. Lee. JMMM 310 (2007). DOI: 10.1016/j.jmmm.2006.10.608
  3. J.A. Fedotova, A.V. Pashkevicha. JMMM 511 166963 (2020). DOI: 10.1016/j.jmmm.2020.166963
  4. O.V. Stognei, T.V. Tregubova, I.M. Tregubov. Lett. Mater. 13, 2, 109 (2023). DOI: https://doi.org/10.22226/2410-3535-2023-2-109-114
  5. С.А. Гриднев, Ю.Е. Калинин, А.В. Ситников, О.В. Стогней. Нелинейные явления в нано- и микрогетерогенных системах. БИНОМ. Лаборатория знания, М. (2012). С. 136-138
  6. I.A. Svito, A.K. Fedotov, A. Saad, P. Zukowski, T.N. Koltunowicz. J. Alloys. Comp. 699, 818 (2017). DOI: https://doi:10.1016/j.jallcom.2017.01.043
  7. T.V. Tregubova, O.V. Stognei, V.V. Kirpan, A.V. Sitnikov. In: EPJ Web of Conf. MISM 185, 01014 (2018). DOI: org/10.1051/epjconf/201818501014
  8. O.V. Stognei, V.A. Slyusarev. Microelectron. Eng. 69, 2-4, 476 (2003). DOI: 10.1016/s0167-9317(03)00359-9
  9. A. Granovsky, Y. Kalinin, A. Sitnikov, O. Stognei. Phys. Procedia 82, 45 (2016). DOI: https://doi: 10.1016/j.phpro.2016.05.009
  10. О.В. Стогней, А.В. Ситников, Ю.Е. Калинин, С.Ф. Авдеев, М.Н. Копытин. ФТТ 49, 1, 158 (2007)
  11. A.A. Timofeev, S.M. Ryabchenko, A.F. Lozenko, P.A. Trotsenko, O.V. Stognei, A.V. Sitnikov, S.F. Avdeev. Low Temp. Phys. 33, 11, 974 (2007). DOI: https://doi.org/10.1063/1.2747075
  12. С.Ф. Авдеев, В.В. Стрельникова, А.В. Ситников. Вестн. Воронеж. гос. тех. ун-та, 33, 11, 1282 (2007)
  13. W.R. Angus, J. Favede, J. Hoaru, A. Pacault, John H. Van Vleck. Phys. Today 22, 7, 86 (1969). DOI: https://doi.org/10.1063/1.3035705

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.