Влияние магнитных полей на отражающие свойства аморфных наногранулированных композитов
РНФ, СВЧ магнитоэлектроника композитных пленок и планарных структур. Конкурс 2021 года по мероприятию «Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры мирового уровня» Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными, 21-72-20048
Антонец И.В.
11Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина, Сыктывкар, Россия
Email: aiv@mail.ru
Поступила в редакцию: 30 апреля 2024 г.
В окончательной редакции: 28 октября 2024 г.
Принята к печати: 30 октября 2024 г.
Выставление онлайн: 19 января 2025 г.
Представлены результаты исследований экспериментального воздействия магнитных полей с индукцией до 0.3 T на коэффициент отражения СВЧ-волн аморфных наногранулированных композитов (CoFeB)x+(SiO_2)1-x, 27.38≤ x≤ 84.14 at.%, толщиной 493-862 nm, напыленных на подложку из лавсана толщиной 0.02 mm, в диапазоне частот 26-37 GHz. Приведены частотные зависимости коэффициента отражения СВЧ-волн. Оценено влияние содержания ферромагнитного сплава на СВЧ-отражающие свойства пленок при воздействии магнитного поля. Определено отношение максимального значения коэффициента отражения СВЧ-волн к минимальному в первых экстремумах. Показано, что магнитные поля могут изменять значения коэффициента отражения композитов в 1.43-1.92 раза. Ключевые слова: композитные пленки, коэффициент отражения, магнитное поле.
- И.Б. Вендик, О.Г. Вендик. ЖТФ 83, 1, 3 (2013)
- H. Gleiter. Acta Mater. 48, 1, 1 (2000)
- A. Gerber, A. Milner, B. Groisman, M. Karpovsky, A. Gladkikh, A. Sulpice. Phys. Rev. B 55, 10, 6446 (1997)
- Н.Е. Казанцева, А.Т. Пономаренко, В.Г. Шевченко, И.А. Чмутин, Ю.Е. Калинин, А.В. Ситников. Физика и химия обработки материалов 1, 5 (2002)
- J.D. Adam, L.E. Davis, G.F. Dionne, E.F. Schloemann, S.N. Stitzer. IEEE Trans. Microw. Theory Tech. 50, 721 (2002)
- C.S. Tsai, J. Su. Appl. Phys. Lett. 74, 2079 (1999)
- A.A. Semenov, S.F. Karmanenko, V.E. Demidov, B.A. Kalinikos, G. Srinivasan, A.N. Slavin, J.V. Mantese. Appl. Phys. Lett. 88, 033503 (2006)
- А.N. Lagarkov, K.N. Rozanov. J. Magn. Magn. Mater. 321, 14, 2082 (2009)
- А.Б. Ринкевич, Ю.И. Рябков, Д.В. Перов, Я.А. Пахомов, Е.А. Кузнецов. ФММ 122, 4, 351 (2021)
- O.G. Udalov, I.S. Beloborodov. AIP Adv. 8, 055810 (2018)
- И.В. Антонец, Р.И. Королев, Л.Н. Котов. ФТТ 65, 12, 2055 (2023)
- А.И. Безверхний, А.Д. Таланцев, Ю.Е. Калинин, А.В. Ситников, В.A. Никитенко, О.В. Коплак, О.С. Дмитриев, Р.Б. Моргунов. ФТТ 61, 2, 266 (2019)
- I.V. Antonets, Ye.A. Golubev. J. Phys. Chem. Solids 184, 111674 (2024)
- I.V. Antonets, Ye.A. Golubev, V.I. Shcheglov. Mater. Chem. Phys. 290, 126533 (2022)
- I.V. Antonets, L.N. Kotov, Ye.A. Golubev. Mater. Chem. Phys. 240, 122097 (2020).
- И.В. Антонец, Р.И. Королев, Л.Н. Котов. ФТТ 66, 12 (2024)
- V.E. Buravtsova, V.S. Guschin, Yu.E. Kalinin, S.A. Kirov, Eu.V. Lebedeva, S. Phonghirun, A.V. Sitnikov, N.E. Syr'ev, I.T. Trofimenko. Cent. Eur. J. Phys. 2, 4, 566 (2004)
- S. Bedanta, T. Eimuller, W. Kleemann, J. Rhensius, F. Stromberg, E. Amaladass, S. Cardoso, P.P. Freitas. Phys. Rev. Lett. 98, 176601 (2007)