Вышедшие номера
Синтез и физические свойства нанопроволок сплава Fe-Ni в матрицах оксида алюминия различной морфологии
Дрягина А.Е.1, Горьковенко А.Н.1, Верясова А.А.1, Юшков А.А.1, Кудюков Е.В.1, Кулеш Н.А., Васьковский В.О.1,2
1Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
2Институт физики металлов им. М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия
Email: a.n.gorkovenko@urfu.ru, anastasia.dryagina@urfu.ru
Поступила в редакцию: 6 марта 2025 г.
В окончательной редакции: 6 марта 2025 г.
Принята к печати: 5 мая 2025 г.
Выставление онлайн: 18 августа 2025 г.

Проведено сопоставительное исследование микроструктуры, магнитных и магниторезистивных свойств массивов нанопроволок Fe-Ni с различной морфологией. Объекты исследования были получены путем электролитического осаждения металла в пористые матрицы оксида алюминия, предварительно изготовленные по разным, в том числе оригинальным, методикам. Все образцы нанопроволок являлись поликристаллическими и обладали гранецентрированной кубической решеткой. Выявлена связь между особенностями перемагничивания и морфологией массивов нанопроволок. Продемонстрировано наличие эффекта анизотропии магнитосопротивления, величина которого составила 1.3-2.3 % для образцов разного типа. Ключевые слова: анодирование, оксид алюминия, пористая матрица, электролитическое осаждение, нанопроволоки, магнитные свойства, магнитосопротивление.
  1. J.M.D. Coey. Magnetism and magnetic materials. Cambridge university press, NY (2010)
  2. M. Vazquez. J. Magn. Magn. Mater. 543, 168634 (2022)
  3. J. Um, Y. Zhang, W. Zhou, M.R. Zamani Kouhpanji, C. Radu, R.R. Franklin, B.J. Stadler. ACS Appl. Nano Mater. 4, 4, 3557 (2021)
  4. J.A. Moreno, C. Bran, M. Vazquez, J. Kosel. IEEE Trans. Magn. 57, 4, 1 (2021)
  5. L. Piraux. Appl. Sci. 10, 5, 1832 (2020)
  6. .A. Fernandez-Roldan, R.P. del Real, C. Bran, M. Vazquez, O. Chubykalo-Fesenko. Phys. Rev. B 102, 2, 024421 (2020)
  7. W. Lee, S.-J. Park. Chem. Rev. 114, 15, 7487 (2014)
  8. A. Vorobjova, D. Tishkevich, D. Shimanovich, T. Zubar, K. Astapovich, A. Kozlovskiy, A. Trukhanov. RSC Adv. 11, 7, 3952 (2021)
  9. D. Kelly, J.E. Wegrowe, T.K. Truong, X. Hoffer, J.P. Ansermet. Phys. Rev. B 68, 13, 134425 (2003)
  10. M. Hayashi, L. Thomas, R. Moriya, C. Rettner, S.S. Parkin. Science, 320, 5873, 209-211 (2008)
  11. J.A. Fernandez-Roldan, O. Chubykalo-Fesenko. APL Mater. 10, 11 (2022)
  12. C. Bran, J.A. Fernandez-Roldan, J.A. Moreno, A.F. Rodri guez, R.P. del Real, A. Asenjo, O. Chubykalo-Fesenko. Nanoscale 15, 18, 8387 (2023)
  13. J. Hurst, A. De Riz, M. Stav no, J.C. Toussaint, O. Fruchart, D. Gusakova. Phys. Rev. B 103, 2, 024434 (2021)
  14. J.A. Moreno, J. Kosel. Sci. Rep. 12, 1, 19510 (2022)
  15. D. Bhattacharya, Z. Chen, C.J. Jensen, C. Liu, E.C. Burks, D.A. Gilbert, K. Liu. Nano Lett. 22, 24, 10010 (2022)
  16. B. Chen, M. Zeng, K.H. Khoo, D. Das, X. Fong, S. Fukami, S. Ter Lim. Mater. Today 70, 193 (2023)
  17. J. Zeng, Y. Chen, J. Liu, T. Xu, L. Fang, Y. Guo. ACS Appl. Mater. Interfaces 16, 43, 59088 (2024)
  18. G. Hrkac, J. Dean, D.A. Allwood. Philos. Trans. R. Soc. A 369, 1948, 3214 (2011)
  19. Y. Rheem, B.Y. Yoo, W.P. Beyermann, N.V. Myung. Nanotechnology 18, 1, 015202 (2006)
  20. S.N. Kozlov, O.V. Skryabina, S.V. Egorov, I.A. Golovchanskiy, A.A. Klimenko, K.S. Napolskii, V.S. Stolyarov. J. Appl. Phys. 125, 6 (2019)
  21. S. Pignard, G. Goglio, A. Radulescu, L. Piraux, S. Dubois, A. Declemy, J.L. Duvail. J. Appl. Phys. 87, 2, 824 (2000)
  22. J.E. Wegrowe, D. Kelly, A. Franck, S.E. Gilbert, J.P. Ansermet. Phys. Rev. Lett. 82, 18, 3681 (1999)
  23. Huang, L. Li, X. Luo, Zhu, Li. J. Phys. Chem. C 112, 5, 1468 (2008)
  24. M.I. Sobirov, A.Y. Samardak, S.A. Satsuk, K.A. Rogachev, N.A. Ognev, G.A. Leyko, A.S. Samardak. J. Supercond. Nov. Magn. 38, 1, 1 (2025)
  25. B. Lakshmi, C. Patrissi, C. Martin. Chem. Mater. 9, 2544 (1997)
  26. Y. Zhang, G. Li, Y. Wu, B. Zhang, W. Song, L. Zhang. Adv. Mater. 14, 17, 1227 (2002)
  27. E.L.T. Fran ca, A.R. Santos, L.K.C.S. Assis, S. Castro-Lopes, D.M. Oliveira, A.S.D. Carvalho, E.P. Hernandez. J. Magn. Magn. Mater. 605, 172310 (2024)
  28. А.И. Воробьева, Е.А. Уткина, О.М. Комар. Микроэлектроника 42, 2, 105 (2013)
  29. V. Vega, V.M. Prida, J.A. Garci a, M. Vazquez. Phys. Status Solidi A, 208, 3, 553 (2011)
  30. A.S. Samardak, F. Nasirpouri, M. Nadi, E.V. Sukovatitsina, A.V. Ognev, L.A. Chebotkevich, S.V. Komogortsev. J. Magn. Magn. Mater. 383, 94 (2015)
  31. L. Sun, Y. Hao, C.L. Chien, P.C. Searson. IBM J. Res. Dev. 49, 1, 79 (2005)
  32. А.Е. Дрягина, А.Н. Горьковенко, Н.А. Кулеш, Е.В. Кудюков, А.В. Виблая, А.А. Юшков, А.А. Верясова, В.И. Пастухов, А.С. Калашникова, В.О. Васьковский. ФММ 125, 4, 413 (2024)
  33. Е.А. Денисова, Л.А. Чеканова, С.В. Комогорцев, Р.С. Исхаков, И.Г. Важенина, И.В. Немцев, О.А. Ли. Изв. РАН. Сер. физ. 88, 4, 618 (2024)
  34. H. Corte-Leon, V. Nabaei, A. Manzin, J. Fletcher, P. Krzysteczko, H.W. Schumacher, O. Kazakova. Sci. Rep. 4, 1, 6045 (2014)
  35. T. McGuire, R.L. Potter. IEEE Trans. Magn. 11, 4, 1018 (1975)
  36. R.M. Bozorth. Phys. Rev. 70, 11-12, 923 (1946)
  37. M. Bolte, M. Steiner, C. Pels, M. Barthelmess, J. Kruse, U. Merkt, D. Pfannkuche. Phys. Rev. B 72, 22, 224436 (2005)
  38. J. Kondo. Prog. Theor. Phys. 27, 4, 772 (1962)
  39. M. Chakravorty, A.K. Raychaudhuri. J. Appl. Phys. 117, 3 (2015)
  40. N. Djuzhev, A. Iurov, N. Mazurkin, M. Chinenkov, A. Trifonov, M. Pushkina. EPJ Web Conf. 185, 01003 (2018).