Вышедшие номера
Магнитная анизотропия микропроводов и доменная структура микрополосок PrDyCoFeB
Королев Д.В.1, Валеев Р.А.1, Пискорский В.П.1, Коплак O.В.2, Дмитриев О.С.3, Таланцев А.Д.2, Моргунов Р.Б.1,2,3
1Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, Москва, Россия
2Институт проблем химической физики РАН, Черноголовка, Россия
3Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Россия
Email: o.koplak@gmail.com
Поступила в редакцию: 6 апреля 2021 г.
В окончательной редакции: 15 апреля 2021 г.
Принята к печати: 15 апреля 2021 г.
Выставление онлайн: 13 мая 2021 г.

Исследованы микропровода и микрополоски, полученные экстракцией из расплава PrDyFeCoB. Угловая зависимость магнитного момента микропроводов качественно изменяет вид в "сильном" магнитном поле, близком к полю насыщения намагниченности 4-5 kОе. Возникновение дополнительного максимума магнитного момента на угловой зависимости в сильных полях объяснено в рамках многодоменной модели Стоннера-Вольфарта (SW). В микрополосках разложение петли гистерезиса на две составляющие показывает, что коэрцитивная сила фазы α-FeСо (500-700 Oe) определяет ширину петли гистерезиса вблизи нулевого поля, в то время, как коэрцитивная сила фазы 2-14-1 (10 kOe) отвечает боковым петлям гистерезиса. Полосовые домены и их эволюция при намагничивании микрополосок выявлены с помощью магнито-оптической микроскопии Керра. Ключевые слова: микропровод, магнитная анизотропия, магнитомягкая фаза, домены.
  1. R.B. Morgunov, O.V. Koplak, V.P. Piskorskii, D.V. Korolev, R.A. Valeev, A.D. Talantsev. JMMM 497, 166004 (2020)
  2. O.V. Koplak, R.B. Morgunov. MSEB 263, 114845 (2021)
  3. M.V. Feigel'man, M.V. Tsodyks. JETP 64, 3, 563 (1986)
  4. D.J. Sellmyer, S. Nafis. J. Appl. Phys. 57, 3584 (1985)
  5. А.С. Андреенко, С.А. Никитин. УФН 167, 605 (1997)
  6. О.В. Коплак, Е.В. Дворецкая, К.С. Кравчук, А.С. Усейнов, Д.В. Королев, Р.А. Валеев, В.П. Пискорский, О.С. Дмитриев, Р.Б. Моргунов. ФТТ 63, 2026 (2020)
  7. Д.В. Королев, Е.В. Дворецкая, О.В. Коплак, Р.А. Валеев, В.П. Пискорский, Р.Б. Моргунов. ФТТ 63, 503 (2021).
  8. Е.Н. Каблов, О.Г. Оспенникова, В.П. Пискорский, Р.А. Валеев, И.И. Резчикова, А.В. Бузенков. Авиационные материалы и технологии 5, 94 (2014)
  9. Е.Н. Каблов, А.Ф. Петраков, В.П. Пискорский, Р.А. Валеев, Е.Б. Чабина. Металловедение и термическая обработка металлов 600, 12 (2005)
  10. M. Donolato, B.T. Dalslet, C.D. Damsgaard, K. Gunnarsson, C.S. Jacobsen, P. Svedlindh, M.F. Hansen. J. Appl. Phys. 109, 064511 (2011)
  11. D.X. Chen, J.A. Brug, R.B. Goldfarb. IEEE Trans. Magn. 21, 3601 (1991)
  12. R.V. Lapshin. Rev. Sci. Instrum. 66, 4718 (1995)
  13. R.V. Lapshin. Rev. Sci. Instrum. 91, 065106 (2020)
  14. F.E. Pinkerton. J. Magn. Magn. Mater. 54, 579 (1986)
  15. M.M. Yazid, S.H. Olsen, G.J. Atkinson. IEEE Trans. Magn. 52, 6, 1 (2016).

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.