Вышедшие номера
Ориентационная зависимость магнитного момента микропроводов alpha-Fe(PrDy)(CoFeB)
Переводная версия: 10.1134/S1063783420040150
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Стабильность, 20-32- 70025
Проект по повышению конкурентоспособности ведущих российских вузов среди научно-образовательных центров , 5-100
Коплак O.В. 1, Дворецкая Е.В.1, Таланцев А.Д. 1, Королев Д.В. 2, Валеев Р.А. 2, Пискорский В.П.2, Денисова А.С.3, Моргунов Р.Б. 1,2,3
1Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
2Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, Москва, Россия
3Первый государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
Email: o.koplak@gmail.com, dvoretskaya95@yandex.ru , artgtx32@mail.ru , lewis.k@mail.ru, valeev-r-a@mail.ru, mare-chan@yandex.ru, morgunov2005@yandex.ru
Поступила в редакцию: 12 декабря 2019 г.
В окончательной редакции: 12 декабря 2019 г.
Принята к печати: 12 декабря 2019 г.
Выставление онлайн: 20 марта 2020 г.

Исследована анизотропия намагниченности микропроводов, состоящих из ядра alpha-Fe и оболочки (PrDy)(FeCo)B при 300 K. Разделены компоненты намагниченности ядра alpha-Fe вдоль оси микропровода и неколлинеарная компонента оболочки микропровода с разными полями насыщения намагниченности ~100 Ое и >10 kOe соответственно. Направления намагниченностей оболочки и ядра отличаются на 170o. Ключевые слова: ферромагнитные микропровода, магнитная анизотропия, размагничивающий фактор.
  1. H.-X. Peng, F. Qin, M.-H. Phan. Ferromagnetic microwire composites: from sensors to microwave applications. Ser. Engineering Materials and Processes. Springer, (2016). 245 p
  2. M. Vazquez, H. Chiriac, A. Zhukov, L. Panina, T. Uchiyama. Phys. Status Solidi, 208, 3, 493 (2011)
  3. V. Zhukova, M. Ipatov, J. Gonzalez, J.M. Blanco, A. Zhukov. J. Appl. Phys. 103, 7, 07E714 (2008)
  4. V. Zhukova, M. Ipatov, A. Zhukov. Sensors 9, 11, 9216 (2009)
  5. V.V. Popov, V.N. Berzhansky, H.V. Gomonay, F.X. Qin. J. Appl. Phys. 113, 17, 17A326 (2013)
  6. A. Fert. Rev. Mod. Phys., 80, 4, 1517 (2008)
  7. R.B. Morgunov, O.V. Koplak, V.P. Piskorskii, D.V. Korolev, R.A. Valeev, A.D. Talantsev. J. Magn. Magn. Mater. 497, 166004 (2020)
  8. В.П. Пискорский, Р.А. Валеев, Д.В. Королев, Р.Б. Моргунов, И.И. Резчикова. Тр. ВИАМ 7, 79, 59 (2019)
  9. Р.Б. Моргунов, О.В. Коплак, А.Д. Таланцев, Д.В. Королев, В.П. Пискорский, Р.А. Валеев. Тр. ВИАМ 7, 79, 67 (2019)
  10. О.В. Коплак, В.Л. Сидоров, Е.И. Куницына, Р.А. Валеев, Д.В. Королев, В.П. Пискорский, Р.Б. Моргунов. ФТТ 61, 11, 2090 (2019)
  11. R. Szary, I. Luciu, D. Duday, E.A. Perigo, T. Wirtz, P. Choquet, A. Michels. J. Appl. Phys., 117, 17D134 (2015)
  12. G. Kurlyandskaya, P. Jantaratana, M. Cerdeira, V. Va'kovskiy. World J. Condens. Matter Phys., 3, 1, 21, (2013)
  13. A. Chizhik, V. Zhukova. Phys. Res. Int., 690793 (2012)
  14. L. Janh, K. Elk, R. Schumann, J. Magn. Magn. Mater. 68, 335(1987)
  15. H. Kronmuller, K.D. Durst, G. Martinek. J. Magn. Magn. Mater. 69, 149(1987)
  16. J. Escrig, S. Allende, D. Altbir, M. Bahiana, J. Torrejon, G. Badini, M. Vazquez. J. Appl. Phys. 105, 2, 023907 (2009)
  17. V. Zhukova, M. Ipatov, J.J. del Val, A. Granovsky, A. Zhukov. IEEE Transact. Magn. 54, 6, 1 (2018)
  18. A. Zhukov, V. Rodionova, M. Ilyne, A.M. Aliev, R. Varga, S. Michalik, A. Aronin, G. Abrosimova, A. Kiselev, M. Ipatov, V. Zhukova, J. Alloys Comp., 575, 73 (2013)
  19. J. Torrejona, L. Kraus, K.R. Pirota, G. Badini, M. Vazquez. J. Appl. Phys., 101, 09N105 (2007)
  20. J. Escrig, S. Allende, D. Altbir, M. Bahiana, J. Torrejon, G. Badini, M. Vazquez. J. Appl. Phys. 105, 023907 (2009)

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.