Вышедшие номера
Исследование процессов роста одномерных наноструктур FexCo1-x и их влияния на магнитные свойства массивов нанопроволок
Хайретдинова Д.Р. 1,2, Долуденко И.М. 2, Волчков И.С. 2, Улыбышев Д.А.1,2, Панина Л.В. 1, Каневский В.М. 2
1Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Москва, Россия
2Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники НИЦ "Курчатовский институт", Москва, Россия
Email: hairetdr@gmail.com, doludenko.i@yandex.ru, volch2862@gmail.com, m2103169@edu.misis.ru, drlpanina@gmail.com, kanev@crys.ras.ru
Поступила в редакцию: 3 октября 2025 г.
В окончательной редакции: 10 ноября 2025 г.
Принята к печати: 11 ноября 2025 г.
Выставление онлайн: 13 января 2026 г.

Получены серии образцов металлополимерных композитов на основе массивов нанопроволок FexCo1-x с различными соотношениями элементов и длин нанопроволок. Методами растровой электронной микроскопии, энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии и рентгенофазового анализа подробно изучены структура получаемых нанопроволок и динамика изменения кинетики осаждения в процессе роста массива, а также изменение содержания Fe в нанопроволоках в зависимости от их длины. Установлен характер зависимости магнитных свойств массива нанопроволок от их длин и структурных особенностей. Ключевые слова: матричный синтез, магнитные свойства, нанопроволоки, сплавы FeCo, трековые мембраны, кинетика роста, растровая электронная микроскопия, рентгенофазовый анализ.
  1. Н.Б. Мельников, А.С. Гуленко, Б.И. Резер, ФММ, 125 (1), 56 (2024). DOI: 10.31857/S0015323024010085 [N.B. Melnikov, A.S. Gulenko, B.I. Reser, Phys. Met. Metallogr., 125 (1), 49 (2024). DOI: 10.1134/S0031918X23602275]
  2. J. Liu, D. Su, K. Wu, J.-P. Wang, J. Nanopart. Res., 22, 66 (2020). DOI: 10.1007/s11051-020-4758-0
  3. T. Hasegawa, Electron. Commun. Jpn., 104, e12307 (2021). DOI: 10.1002/ecj.12307
  4. J. Mohapatra, M.Y. Xing, J. Elkins, J. Beatty, J.P. Liu, Adv. Funct. Mater., 31, 2010157 (2021). DOI: 10.1002/adfm.202010157
  5. F. Tejo, J.A. Fernandez-Roldan, K.Y. Guslienko, R.M. Otxoa, O. Chubykalo-Fesenko, Nanoscale, 16 (22), 10737 (2024). DOI: 10.1039/d3nr05013k
  6. J.C. Madera, E. Restrepo-Parra, N. De La Espriella, Nanomaterials, 15 (5), 320 (2025). DOI: 10.3390/nano15050320
  7. N. Mansouri, N. Benbrahim-Cherief, E. Chainet, F. Charlot, T. Encinas, S. Boudinar, B. Benfedda, L. Hamadou, A. Kadri, J. Magn. Magn. Mater., 493, 165746 (2020). DOI: 10.1016/j.jmmm.2019.165746
  8. J. Garci a, J.A. Fernandez-Roldan, R. Gonzalez, M. Mendez, C. Bran, V. Vega, S. Gonzalez, M. Vazquez, V.M. Prida, Nanomaterials, 11 (11), 3077 (2021). DOI: 10.3390/nano11113077
  9. M. Vazquez, J. Magn. Magn. Mater., 543, 168634 (2022). DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168634
  10. Д.Р. Хайретдинова, И.М. Долуденко, И.В. Перунов, И.С. Волчков, Л.В. Панина, Д.Л. Загорский, К.В. Фролов, В.М. Каневский, Кристаллография, 69 (5), 866 (2024). DOI: 10.31857/S0023476124050132 [D.R. Khairetdinova, I.M. Doludenko, I.V. Perunov, I.S. Volchkov, L.V. Panina, D.L. Zagorskiy, K.V. Frolov, V.M. Kanevskii, Crystallogr. Rep., 69 (5), 731 (2024) DOI: 10.1134/S1063774524601679]
  11. Y. Xiao, Q. Xu, J. Zhang, Y. Xiaoguang, D. Sutian, J. Supercond. Nov. Magn., 36, 1161 (2023). DOI: 10.1007/s10948-023-06555-y
  12. A. Nykiel, A. Walcarius, M. Kac, Materials, 18 (11), 2629 (2025). DOI: 10.3390/ma18112629
  13. А.А. Ноян, И.В. Колесник, А.П. Леонтьев, К.С. Напольский, Электрохимия, 59 (7), 378 (2023). DOI: 10.31857/S0424857023070083 [A.A. Noyan, I.V. Kolesnik, A.P. Leon'ev, K.S. Napol'skii, Russ. J. Electrochem., 59 (7), 489 (2023). DOI: 10.1134/S1023193523070078]
  14. И.М. Долуденко, Перспективные материалы, N 8, 74 (2021). DOI: 10.30791/1028-978X-2021-8-74-80 [I.M. Doludenko, Inorg. Mater.: Appl. Res., 13 (2), 531 (2022). DOI: 10.1134/s2075113322020125]
  15. D.A. Bograchev, A.D. Davydov, Electrochim. Acta, 367, 137405 (2021). DOI: 10.1016/j.electacta.2020.137405
  16. D. Zagorskiy, I. Doludenko, O. Zhigalina, D. Khmelenin, V. Kanevskiy, Membranes, 12 (2), 195 (2022). DOI: 10.3390/membranes12020195
  17. С.С. Кругликов, Д.Л. Загорский, В.А. Колесников, И.М. Долуденко, С.А. Бедин, Теоретические основы химической технологии, 55 (5), 632 (2021). DOI: 10.31857/S0040357121040072 [S.S. Kruglikov, D.L. Zagorskii, V.A. Kolesnikov, I.M. Doludenko, S.A. Bedin, Theor. Found. Chem. Eng., 55 (5), 942 (2021). DOI: 10.1134/S0040579521040266]
  18. N. Ahmad, M.Z. Shafiq, S. Khan, W.H. Shah, I. Murtaza, A. Majid, K. Javed, J. Supercond. Nov. Magn., 33, 1495 (2020). DOI: 10.1007/s10948-019-05394-0
  19. P.Y. Apel, Mater. Chem. Phys., 339, 130681 (2025) DOI: 10.1016/j.matchemphys.2025.130681
  20. H. Khurshid, R. Yoosuf, B.A. Issa, A.G. Attaelmanan, G. Hadjipanayis, Nanomaterials, 11, 3042 (2021). DOI: 10.3390/nano11113042

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.