Вышедшие номера
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. 1
1Сыктывкарский 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.
  1. И.Б. Вендик, О.Г. Вендик. ЖТФ 83, 1, 3 (2013)
  2. H. Gleiter. Acta Mater. 48, 1, 1 (2000)
  3. A. Gerber, A. Milner, B. Groisman, M. Karpovsky, A. Gladkikh, A. Sulpice. Phys. Rev. B 55, 10, 6446 (1997)
  4. 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)
  5. J.D. Adam, L.E. Davis, G.F. Dionne, E.F. Schloemann, S.N. Stitzer. IEEE Trans. Microw. Theory Tech. 50, 721 (2002)
  6. C.S. Tsai, J. Su. Appl. Phys. Lett. 74, 2079 (1999)
  7. 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)
  8. А.N. Lagarkov, K.N. Rozanov. J. Magn. Magn. Mater. 321, 14, 2082 (2009)
  9. А.Б. Ринкевич, Ю.И. Рябков, Д.В. Перов, Я.А. Пахомов, Е.А. Кузнецов. ФММ 122, 4, 351 (2021)
  10. O.G. Udalov, I.S. Beloborodov. AIP Adv. 8, 055810 (2018)
  11. И.В. Антонец, Р.И. Королев, Л.Н. Котов. ФТТ 65, 12, 2055 (2023)
  12. 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)
  13. I.V. Antonets, Ye.A. Golubev. J. Phys. Chem. Solids 184, 111674 (2024)
  14. I.V. Antonets, Ye.A. Golubev, V.I. Shcheglov. Mater. Chem. Phys. 290, 126533 (2022)
  15. I.V. Antonets, L.N. Kotov, Ye.A. Golubev. Mater. Chem. Phys. 240, 122097 (2020).
  16. И.В. Антонец, Р.И. Королев, Л.Н. Котов. ФТТ 66, 12 (2024)
  17. 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)
  18. S. Bedanta, T. Eimuller, W. Kleemann, J. Rhensius, F. Stromberg, E. Amaladass, S. Cardoso, P.P. Freitas. Phys. Rev. Lett. 98, 176601 (2007)