Вышедшие номера
Магнитные состояния двухфазных синтезированных частиц FemOn-Fe3-xTixO4: экспериментальный и теоретический анализ
Переводная версия: 10.1134/S1063783420090139
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Магнитные свойства ферримагнетиков титаномагнетитового ряда при криогенных температурах, 19-05-00471
Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), Магнитная релаксация в горных породах по данным магнитной гранулометрии и электромагнитного зондирования, 18-05-00626
Харитонский П.В.1, Костеров А.А.2, Гурылёв А.К.1, Гареев К.Г.1, Кириллова С.А.1, Золотов Н.А.1, Аникиева Ю.А.1
1Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
Email: gurylev.tosha@yandex.ru
Поступила в редакцию: 26 марта 2020 г.
В окончательной редакции: 26 марта 2020 г.
Принята к печати: 2 апреля 2020 г.
Выставление онлайн: 3 июня 2020 г.

С использованием золь-гель-метода и гидротермальной обработки получены композиты состава FemOn-Fe3-xTixO4. Выбранные условия синтеза благоприятствуют образованию композитов, содержащих титаномагнетит в относительно невысокой концентрации. На основе гистерезисных кривых и температурных зависимостей остаточной намагниченности проведен теоретический анализ магнитных свойств композитов с использованием модели кластеров магнитостатически взаимодействующих двухфазных частиц. Ключевые слова: золь-гель-метод, гидротермальная обработка, магнитостатическое взаимодействие, низкотемпературные измерения.
  1. G. Giakisikli, A. Anthemidis. Anal. Chim. Acta 789, 1 (2013)
  2. Q. Ding, D. Liu, D. Guo, F. Yang, X. Pang, R. Che, N. Zhou, J. Xie, J. Sun, Z. Huang, N. Gu. Biomater. 124, 35 (2017)
  3. W. Wu, X. Xiao, S. Zhang, F. Ren, C. Jiang. Nanoscale Res. Lett. 6, 533 (2011)
  4. W. O'Reilly. Rock and mineral magnetism. Blackie, Glasgow (1984). xi, 220 с
  5. W. Xu, D.R. Peacor, W.A. Dollase, R.V. Voo, R.T. Beaubouef. Am. Mineralogist 82, 1101 (1997)
  6. P. Kharitonskii, S. Kirillova, K. Gareev, A. Kamzin, A. Gurylev, A. Kosterov, E. Sergienko, A. Valiullin, E. Shevchenko. IEEE Trans. Magn. 56, 7200209 (2020)
  7. J.L. Kirschvink, D.S. Jones, B.J. Mac Fadden. Magnetite Biomineralization and Magnetoreception in Organisms A New Biomagnetism. Plenum Press, N. Y. (1985). 352 с
  8. B.M. Moskowitz, R.B. Frankel, D.A. Bazylinski. Earth Planet. Sci. Lett. 120, 283 (1993)
  9. P. Kharitonskii, A. Kamzin, K. Gareev, A. Valiullin, O. Vezo, E. Sergienko, D. Korolev, A. Kosterov, S. Lebedev, A. Gurylev, A. Reinyuk. JMMM 461, 30 (2018)
  10. F.J. Morin. Phys. Rev. 78, 819 (1950)
  11. A.H. Morrish. Canted antiferromagnetism: hematite. World Scientific, Singapore; River Edge, NJ (1994). xv, 192 с
  12. А.А. Костеров, Е.С. Сергиенко, П.В. Харитонский, С.Ю. Янсон. Физика Земли 1, 140 (2018)
  13. О.С. Везо, К.Г. Гареев, Д.В. Королев, И.А. Курышев, С.В. Лебедев, В.А. Мошников, Е.С. Сергиенко, П.В. Харитонский. ФТТ 59, 980 (2017)

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.