Вышедшие номера
Термоиндуцированное изменение поля переключения планарных CoNi-микрочастиц, сформированных на поверхности монокристаллического ниобата лития
Бизяев Д.А.1, Нургазизов Н.И.1, Бухараев А.А.1, Чукланов А.П.1, Шур В.Я.2, Ахматханов А.Р.2
1Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань, Россия
2Институт естественных наук и математики, Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Email: dbiziaev@inbox.ru
Поступила в редакцию: 9 апреля 2021 г.
В окончательной редакции: 9 апреля 2021 г.
Принята к печати: 19 апреля 2021 г.
Выставление онлайн: 6 июня 2021 г.

Методами магнитно-силовой микроскопии были исследованы магнитные свойства (поле переключения) и переходы из многодоменного в однодоменное состояние планарных микрочастиц Co18Ni82 размером 7.5x7.5x0.03 μm3 при различных температурах. Использование в качестве подложки гексагонального монокристалла ниобата лития, обладающего отличающимися температурными коэффициентами линейного расширения вдоль разных кристаллографических осей, позволило индуцировать одноосные механические напряжения в микрочастицах путем относительно небольшого нагрева или охлаждения образца по сравнению с его температурой напыления. Показано, что за счет термоиндуцированного магнитоупругого эффекта увеличение температуры всего на 50 K может привести к семикратному уменьшению величины поля переключения. Ключевые слова: магнитоупругий эффект, магнитная силовая микроскопия, перемагничивание, ниобат лития, температура.
  1. K.M. Krishnan, T. Takeuchi, Y. Hirayama, D.M. Donnet, Y. Honda, M. Futamoto. J. Magn. Soc. Jpn. 18, S1\_PMRC\_94\_1, S1\_15 (1994)
  2. C.-Y. Liang, A. Sepulveda, S. Keller, G.P. Carman. J. Appl. Phys. 119, 11, 113903 (2016)
  3. M.H. Kryder, E.C. Gage, T.W. McDaniel, W.A. Challener, R.E. Rottmayer, G. Ju, Y.T. Hsia, M.F. Erden. Proc. IEEE 96, 11, 1810 (2008)
  4. N.I. Nurgazizov, T.F. Khanipov, D.A. Bizyaev, A.A. Bukharaev, A.P. Chuklanov. Phys. Solid State  56, 9, 1817 (2014)
  5. Н.И. Нургазизов, Д.А. Бизяев, А.А. Бухараев, А.П. Чукланов. ФТТ 62, 9, 1503 (2020)
  6. A.P. Chuklanov, N.I. Nurgazizov, D.A. Bizyaev, T.F. Khanipov, A.A. Bukharaev, V.Yu. Petukhov, V.V. Chirkov, G.G. Gumarov. J. Phys. Conf. Ser. 714, 1, 012006 (1-4) (2016)
  7. A.K. Biswas, S. Bandyopadhyay, J. Atulasimha. Appl. Phys. Lett. 104, 23, 232403 (2014)
  8. D.A. Bizyaev, A.A. Bukharaev, N.I. Nurgazizov, A.P. Chuklanov, S.A. Migachev. Phys. Status Solidi Rapid Res. Lett. 2000256 (2020)
  9. Y.S. Kim, R.T. Smith. J. Appl. Phys. 40, 4637-4641 (1969)
  10. R.T. Smith, F.S. Welsh. J. Appl. Phys. 42, 2219 (1971)
  11. M. Yamamoto, S. Taniguchi. Sci. Rep. Res. Tohoku A 7, 35 (1955)
  12. G. Laplanche, P. Gadaud, C. Barsch, K. Demtroder, C. Reinhart, J. Schreuer, E.P. George. J. Alloys Compd. 746, 244 (2018)
  13. M.J. Donahue, D.G. Porter. OOMMF User's Guide, Version 1.0. Natl. Inst. Standards Technol., Gaithersburg, MD, USA( 1999). http://math.nist.gov/oommf
  14. D.V. Ovchinnikov, A.A. Bukharaev. Tech. Phys. 46, 1014 (2001)

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.