Вышедшие номера
Магнитострикция через магнитоэлектричество: использование магнитоэлектрического отклика для определения магнитострикционных характеристик композиционных мультиферроиков
Переводная версия: 10.1134/S1063785019110208
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), 18-52-00021
European Commission, EU framework program MSCA-RISE-2020, 645660
Филиппов Д.А.1, Лалетин В.М. 2, Поддубная Н.Н.2, Shvartsman V.V. 3, Lupascu D.C.3, Zhang J.4, Srinivasan G.5
1Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород, Россия
2Институт технической акустики НАН Беларуси, Витебск, Беларусь
3Institute for Materials Science and Center for Nanointegration Duisburg-Essen (CENIDE), University of Duisburg-Essen, Essen, Germany
4College of Electrical and Information Engineering, Zhengzhou University of Light Industry, Zhengzhou, China
5Physics Department, Oakland University, Rochester, Michigan, USA
Email: laletin57@rambler.ru, poddubnaya.n@rambler.ru, vladimir.shvartsman@uni-due.de, doru.lupascu@uni-due.de, dmitry.filippov@novsu.ru
Поступила в редакцию: 17 июля 2019 г.
Выставление онлайн: 20 октября 2019 г.

Предложен новый способ определения магнитострикционных характеристик композита с использованием магнитоэлектрического отклика структуры. Показано, что интегральная характеристика магнитоэлектрического коэффициента с точностью до множителя совпадает с магнитострикционной кривой. Представлены результаты экспериментального исследования физических свойств объемных композитов на основе цирконата-титаната свинца и феррит-никелевой шпинели. На основе полевой зависимости магнитоэлектрического коэффициента по напряжению получены магнитострикционные кривые композиционных структур с содержанием феррошпинели 10-70 wt.%. Ключевые слова: магнитострикция, пьезоэлектричество, магнитоэлектрический эффект, мультиферроики, композиты.
  1. Бухараев А.А., Звездин А.К., Пятаков А.П., Фетисов Ю.К. // УФН. 2018. Т. 188. N 12. С. 1288--1330
  2. Sadovnikov A.V., Grachev A.A., Beginin E.N., Sheshukova S.E., Sharaevskii Yu.P., Nikitov S.A. // Phys. Rev. Appl. 2017. V. 7. P. 014013
  3. Song C., Cui B., Li F., Zhou X., Pan F. // Prog. Mater. Sci. 2017. V. 87. P. 33--82
  4. Burdin D., Chashin D., Economov N., Fetisov L., Fetisov Y., Shamonin M. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2016. V. 49. P. 375002
  5. Zhang J., Fang C., Weng G.J. // Proc. Roy. Soc. A. 2019. V. 475. N 2225. P. 20190002. http://doi.org/10.1098/rspa.2019.0002
  6. Wang X., Chen Y., Chen H., Gao Y., He Y., Li M., Lin H., Sun N., Sun N. // Appl. Phys. Lett. 2018. V. 112. P. 192903
  7. Zhou P., Singh A.V., Li Z., Popov M.A., Liu Y., Filippov D.A., Zhang T., Zhang W., Shah P.J., Howe B.M., McConney M.E., Srinivasan G., Page M.R., Gupta A. // Phys. Rev. Appl. 2019. V. 11. P. 054045
  8. Филиппов Д.А., Бичурин М.И., Петров В.М., Лалетин В.М., Поддубная Н.Н., Srinivasan G. // Письма в ЖТФ. 2004. Т. 30. В. 1. С. 15--20
  9. Филиппов Д.А., Лалетин В.М., Srinivasan G. // ЖТФ. 2012. Т. 82. В. 1. С. 47--51

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.