Вышедшие номера
Исследование сверхтонких магнитных полей на ядрах 57Fe в Nd2Fe14B и соединениях Fе с металлами
Гусейнов М.М.1
1Институт физики им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра РАН, Махачкала, Россия
Email: gusmagm@yandex.ru
Поступила в редакцию: 25 апреля 2024 г.
В окончательной редакции: 25 апреля 2024 г.
Принята к печати: 26 июня 2024 г.
Выставление онлайн: 5 августа 2024 г.

Проведены гамма-резонансные исследования сверхтонких магнитных полей на ядрах 57Fe в многокомпонентных соединениях железа с металлами и неодимовым магните состава Nd2Fe14B. На ядрах железа 57Fe во всех исследованных соединениях наблюдаются сверхтонкие магнитные поля Hn. Наибольшее значение Hn наблюдается на 57Fe в соединении Ni45Fe45B10, значительно превышающее поле на 57Fe в Nd2Fe14B, обладающим также и наибольшей магнитной индукцией среди известных постоянных магнитов. Предлагается качественный анализ механизма формирования сверхтонких магнитных полей на ядрах железа в исследованных соединениях. Ключевые слова: магнетизм, постоянные магниты, металлы, гамма-резонанс, неодимовый магнит, спектр ядер, сверхтонкие магнитные поля, изомерный сдвиг.
  1. Ю.М. Пятин. Постоянные магниты. Справочник. Энергия, М. (1980)
  2. J.F. Herbst, J.J. Croat, F.E. Pinkerton, W.B. Yelon. Phys. Rev. B 29, 4176 (1984)
  3. Kyoung Hoon Bae, Tae Hoon Kim, Seong Rae Lee, Hyo Jun Kim, Min Woo Lee, Tae Suk Jang. J. Alloys Comp. 612, 6, 183 (3014)
  4. D. Salazar, A. Marti n-Cid, R. Madugundo, J.M. Barandiaran, G.C. Hadjipanayis. Appl. Phys. Lett. 113, 152402 (2018)
  5. J. Ni, T.Y. Ma, X.G. Cui, Y.R. Wu. J. Alloys Comp. 502, 2, 346 (2010)
  6. H. Yang, S. Mao, Z. Song. Mater. Corrosion 63, 4, 292 (2012)
  7. E. lisa Isotahdon, E. Huttunen-Saarivirta, Veli-Tapani Kuokkala, Martti Paju. J. Alloys Comp. 585, 203 (2014)
  8. Single-molecule magnet --- Wikipedia (turbopages.org)
  9. Bhupathi Raja R, Chirra Anil Kumar Reddy, Nagraj Sachin Kumar, Dr. Kusuma Devi G.H. JETIR 7, 10, 2349 (2020)
  10. T. Kobayashi, M. Yamasaki, M. Hamano. J. Appl. Phys. 87, 6579 (2000)
  11. D. P usa, J. Olszewski, M. J. Dospia. Nukleonika S9252, Suppl.1, S89 (2007)
  12. T. Zak, N. Talijan. Acta Phys. Polonica A 113, 279 (2008)
  13. E.C. Kim, S.J. Kim, J.K. Baek, S.R. Lee. Hyperfine Interact. 183, 55 (2008)
  14. Lei Jin, Guangfei Ding, Jinhao Zhu. J. Alloys Comp. 870, 159375 (2021)
  15. Mieczys aw Budzynski, Virgil C. Constantin, J. Ana-Maria. Nukleonika 60, 1, 5 (2015)
  16. V.S. Rusakov, V.S. Pokatilov, T.V. Gubaidulina, M.E. Matsnev. Electr. Magn. Proper. 120, 339 (2019)
  17. А.К. Аржников, Л.В. Добышева, Ф. Брауерс. ФТТ 42, 1, 86 (2000)
  18. I.S. Lyubutin., K.V. Frolov, O.A. Alekseeva. J. Alloys Comp. 909, 164747 (2022)
  19. Agnieszka Ceglarek, Danuta P usa, Piotr Pawlik, Piotr Gebara. Nukleonika 58, 1, 105 (2013)
  20. В.В. Самойлов, Е. П. Скляревский, Е.П. Степанов. Эко Энергия (1958)
  21. В.И. Сидоров, Ю.В. Устинова, Т.П. Никифорова. Общая химия / Под ред. В.И. Сидорова. М. (2014)
  22. В.С. Русаков. Основы мёссбауэровской спектроскопии. МГУ, М. (2011). 154 с
  23. Е.Н. Каблов, О.Г. Оспенникова, Д.В. Королёв, В.П. Пискорский, Р.А. Валеев, И.И. Резчикова. Авиационные материалы и технологии 52, 015, 30 (2015)

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.