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.
- 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)
- C.-Y. Liang, A. Sepulveda, S. Keller, G.P. Carman. J. Appl. Phys. 119, 11, 113903 (2016)
- 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)
- N.I. Nurgazizov, T.F. Khanipov, D.A. Bizyaev, A.A. Bukharaev, A.P. Chuklanov. Phys. Solid State 56, 9, 1817 (2014)
- Н.И. Нургазизов, Д.А. Бизяев, А.А. Бухараев, А.П. Чукланов. ФТТ 62, 9, 1503 (2020)
- 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)
- A.K. Biswas, S. Bandyopadhyay, J. Atulasimha. Appl. Phys. Lett. 104, 23, 232403 (2014)
- D.A. Bizyaev, A.A. Bukharaev, N.I. Nurgazizov, A.P. Chuklanov, S.A. Migachev. Phys. Status Solidi Rapid Res. Lett. 2000256 (2020)
- Y.S. Kim, R.T. Smith. J. Appl. Phys. 40, 4637-4641 (1969)
- R.T. Smith, F.S. Welsh. J. Appl. Phys. 42, 2219 (1971)
- M. Yamamoto, S. Taniguchi. Sci. Rep. Res. Tohoku A 7, 35 (1955)
- G. Laplanche, P. Gadaud, C. Barsch, K. Demtroder, C. Reinhart, J. Schreuer, E.P. George. J. Alloys Compd. 746, 244 (2018)
- 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
- 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.