Вышедшие номера
Модифицирование магнитных свойств сплава CoPt путем ионного облучения
Переводная версия: 10.1134/S1063783419090105
Министерства науки и высшего образования РФ , № 8.1751.2017/ПЧ
РФФИ, 18-29-27026
РФФИ, 18-37-00358_мол_а
РФФИ, 18-57-76001_ЭРА_а
РФФИ, 18-29-19137_мк
Правительство Российской Федерации , 074-02-2018-286
Калентьева И.Л.1, Вихрова О.В.1, Данилов Ю.А.1, Дорохин М.В.1, Дудин Ю.А.1, Здоровейщев А.В.1, Кудрин А.В.1, Темирязева М.П.2, Темирязев А.Г.2, Никитов С.А.3,4,5, Садовников А.В.3,4
1Научно-исследовательский физико-технический институт Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия
2Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязино, Россия
3Лаборатория "Метаматериалы" Саратовского государственного университета, Саратов, Россия
4Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
5Московский физико-технический институт (Государственный университет), Долгопрудный, Московская обл., Россия
Email: vikhrova@nifti.unn.ru
Поступила в редакцию: 15 апреля 2019 г.
Выставление онлайн: 20 августа 2019 г.

Исследовано влияние ионного облучения на магнитные свойства пленок ферромагнитного сплава CoPt, изготовленного методом электронно-лучевого испарения. Установлено, что с увеличением флюенса ионов He+ от 1·1013 до 1·1016 cm-2 наблюдается уменьшение коэрцитивного поля и увеличение латеральной составляющей оси легкого намагничивания. Методами магнитно-силовой микроскопии и мандельштам-бриллюэновской спектроскопии показано, что при определенных флюенсах ионного облучения (3·1014 cm-2) в слое CoPt наблюдается активация образования изолированных круглых доменов, представляющих собой магнитные скирмионы. Ключевые слова: электронно-лучевое испарение, ферромагнитный сплав, ионное облучение, изолированные круглые домены.
  1. C. Chappert, H. Bernas, J. Ferre, V. Kottler, J-P. Jamet, Y. Chen, E. Cambril, T. Devolder, F. Rousseaux, V. Mathet, H. Launois. Science 280, 1919 (1998)
  2. J. Ferre, T. Devolder, H. Bernas, J.P. Jamet, V. Repain, M. Bauer, N. Vernier, C. Chappert. J. Phys. D: Appl. Phys. 36, 3103 (2003)
  3. O.L. Ermolaeva, N.S. Gusev, E.V. Skorohodov, Yu.V. Petrov, M.V. Sapozhnikov, V.L. Mironov. Materials 10, 1034 (2017)
  4. M.V. Sapozhnikov, S.N. Vdovichev, O.L. Ermolaeva, N.S. Gusev, A.A. Fraerman, S.A. Gusev, Yu.V. Petrov. Appl. Phys. Lett. 109, 042406 (2016)
  5. А.В. Здоровейщев, М.В. Дороxин, О.В. Виxрова, П.Б. Демина, А.В. Кудрин, А.Г. Темирязев, М.П. Темирязева. ФТТ 58, 2186 (2016)
  6. А.В. Кудрин, М.В. Дороxин, А.В. Здоровейщев, П.Б. Дeмина, О.В. Виxрова, И.Л. Калентьева, М.В. Ведь. ФТТ 59, 2203 (2017)
  7. А.Г. Темирязев, М.П. Темирязева, А.В. Здоровейщев, О.В. Виxрова, М.В. Дороxин, П.Б. Демина, А.В. Кудрин. ФТТ 60, 2158 (2018)
  8. K. Everschor-Sitte, J. Masell, R.M. Reeve, M. Klaui. J. Appl. Phys. 124, 240901 (2018)
  9. А.В. Здоровейщев. Тр. IХ Всеросс. шк.-семинара студентов, аспирантов и молодыx ученыx по направлению "Диагностика наноматериалов и наноструктур". РГРТУ,Рязань Т. 1, 72 (2017)
  10. http://www.SRIM.org
  11. 8.412 http://www.asu.edu/clas/csss/NUE/FIBSputterCalcYamamura.html
  12. A.V. Sadovnikov, E.N. Beginin, K.V. Bublikov, S.V. Grishin, S.E. Sheshukova, Yu.P. Sharaevskii, S.A. Nikitov. J. Appl. Phys. 118, 203906 (2015)
  13. М.В. Сапожников, О.В. Ермолаева, Е.В. Скороxодов, Н.С. Гусев, М.Н. Дроздов. Письма в ЖЭТФ 107, 378 (2018)

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.