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.
21Национальный 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.
- 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]
- J. Liu, D. Su, K. Wu, J.-P. Wang, J. Nanopart. Res., 22, 66 (2020). DOI: 10.1007/s11051-020-4758-0
- T. Hasegawa, Electron. Commun. Jpn., 104, e12307 (2021). DOI: 10.1002/ecj.12307
- J. Mohapatra, M.Y. Xing, J. Elkins, J. Beatty, J.P. Liu, Adv. Funct. Mater., 31, 2010157 (2021). DOI: 10.1002/adfm.202010157
- F. Tejo, J.A. Fernandez-Roldan, K.Y. Guslienko, R.M. Otxoa, O. Chubykalo-Fesenko, Nanoscale, 16 (22), 10737 (2024). DOI: 10.1039/d3nr05013k
- J.C. Madera, E. Restrepo-Parra, N. De La Espriella, Nanomaterials, 15 (5), 320 (2025). DOI: 10.3390/nano15050320
- 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
- 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
- M. Vazquez, J. Magn. Magn. Mater., 543, 168634 (2022). DOI: 10.1016/j.jmmm.2021.168634
- 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]
- Y. Xiao, Q. Xu, J. Zhang, Y. Xiaoguang, D. Sutian, J. Supercond. Nov. Magn., 36, 1161 (2023). DOI: 10.1007/s10948-023-06555-y
- A. Nykiel, A. Walcarius, M. Kac, Materials, 18 (11), 2629 (2025). DOI: 10.3390/ma18112629
- 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]
- 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]
- D.A. Bograchev, A.D. Davydov, Electrochim. Acta, 367, 137405 (2021). DOI: 10.1016/j.electacta.2020.137405
- D. Zagorskiy, I. Doludenko, O. Zhigalina, D. Khmelenin, V. Kanevskiy, Membranes, 12 (2), 195 (2022). DOI: 10.3390/membranes12020195
- 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]
- 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
- P.Y. Apel, Mater. Chem. Phys., 339, 130681 (2025) DOI: 10.1016/j.matchemphys.2025.130681
- 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.